一种用于模拟瞬间溃坝的自动升降式闸门

    公开(公告)号:CN110359418A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910664298.9

    申请日:2019-07-23

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于模拟瞬间溃坝的自动升降式闸门,包括水槽、水槽支架、闸门、电机和门型支架,水槽为U型水槽,水槽设置于水槽支架上,水槽支架能够调整水槽的高度,水槽上设置有门型支架,闸门与门型支架和水槽均为滑动连接,门型支架上置有电机,闸门上设置有连接件,电机通过连接件带动闸门移动。本发明电机传送闸门更加平缓,闸门可平稳准确地一次性到位,避免了重物下落过程中造成的水槽震动引起的数据误差,减少了自重下落过程中对实验水槽造成的损伤,极大提高了重复实验的效率,将闸门水槽单元与其他水槽单元进行拼接,可运用于不同研究目的的溃坝实验,提高了本发明闸门水槽单元的使用效率和使用范围。

    可调节充填厚度的岩石结构面压力注浆设备

    公开(公告)号:CN114808989B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210492174.9

    申请日:2022-05-07

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种可调节充填厚度的岩石结构面压力注浆设备,属于边坡岩体工程中裂隙注浆加固技术领域,包括密封注浆腔装置和注浆压力源装置,密封注浆腔装置包括注浆腔体及岩石结构面试件,岩石结构面试件的顶部通过调节座与注浆腔体抵接,岩石结构面试件与注浆腔体之间填充浆液;注浆压力源装置通过注浆管路与密封注浆腔装置相连,与注浆腔体连通的注浆管路上设有压力测量元件和阀门。注浆压力源装置作为气源,能够将浆液压入岩石结构面内,利用调节座来调节岩石结构面内填充浆液的厚度,得到不同充填厚度的岩石结构面试件。本发明结构简单、操作方便,能够批量制作不同充填厚度的注浆岩石结构面,用于探究注浆岩石结构面的物理力学特性。

    一种隧洞爆破开挖炸药能量利用效率实时监测与评估方法

    公开(公告)号:CN117007642A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310620580.3

    申请日:2023-05-30

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供了一种隧洞爆破开挖炸药能量利用效率实时监测与评估方法,涉及爆破监测技术领域,包括:布置红外热像仪架设的位置和爆破测振仪的振动传感器的布点;读取开挖断面的碎块运动图像、开挖断面的温度分布和爆破测振仪监测的围岩的振动速度,得到开挖断面的碎块的运动速度;计算每一段炮孔爆破时碎块抛掷的动能、炸药爆炸释放的热能、地震波能量、炸药爆炸能;计算每一段炮孔爆破时炸药爆炸能转化为岩体破碎能量的利用效率;判断设计的隧洞的爆破参数是否合理,若不合理,定位爆破参数设计不合理的部位。本发明避免了现场的落石及有毒气体的危害,更加安全和操作简便,准确定位炸药能量利用率低、爆破参数设计不合理的部位。

    基于声发射参数分析的混凝土结构破坏模式识别方法

    公开(公告)号:CN116186576A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211516747.3

    申请日:2022-11-29

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于声发射参数分析的混凝土结构破坏模式识别方法,包括如下步骤:对声发射信号采集传感器采集到的声发射波形信号的特征参数进行提取;分别计算得到的每个声发射信号的两个关联参数“RA”和“RD”的值;采用移动平均算法对计算得到的两个关联参数“RA”和“RD”进行移动平均处理;采用高斯混合模型对上述处理后的样本数据x进行聚类分析;根据分析结果,对破坏裂纹的类型进行分类。所述方法可直观得到声发射源破坏裂纹类型的分类结果和概率密度。

    适用于压剪试验机的岩石拉剪组合试验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN115753441A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211518431.8

    申请日:2022-11-29

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于压剪试验机的岩石拉剪组合试验装置及使用方法,所述装置包括外框架、内框架、两个剪切力加载部件、上拉剪垫板以及下拉剪垫板组件,所述内框架的一端位于所述外框架内,另一端位于所述外框架外,且能够在所述外框架内上下滑动,所述上拉剪垫板固定在所述外框架上部的内侧,所述下拉剪垫板组件固定在所述内框架下部的内侧,两个剪切力加载部件分别位于所述装置的左右两侧,其中的一个剪切力加载部件的内侧端部依次穿过所述外框架以及内框架后与上拉剪垫板接触,待测岩石试样固定在上拉剪垫板以及下拉剪垫板组件之间。所述装置能够更加简便有效的对岩石进行拉剪组合荷载的试验。

    一种堆浸方法
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112853092B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110010165.7

    申请日:2021-01-04

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种离子吸附型稀土堆浸的可生长式堆体结构及堆浸方法,涉及湿法冶金技术领域,包括堆体本体,堆体本体的底部设置在底层基岩上,堆体本体的竖向一侧与堆场端部基岩之间设置有注液管网,注液管网用于向堆体本体进行侧向喷射浸取剂,堆体本体沿横向堆置方向分为若干级堆体,堆体的顶部用于进行植被修复。本发明设置可侧向喷射浸取剂的注液管网,提高了布液方式的可控性,并且在侧向进行注射,堆体本体的顶部不会受到浸取剂影响,为堆体本体顶部的植被修复保留了一定的空间;逐级进行稀土的可生长式堆浸(堆置浸取),可以保证每一级堆体的浸取效率,提高了稀土的利用率,保证稀土在堆浸过程中的稳定浸取,减少资源浪费。

    地表变形监测多源数据融合处理方法

    公开(公告)号:CN115358311A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210981798.7

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种地表变形监测多源数据融合处理方法,涉及数据处理方法技术领域。所述方法包括如下步骤:利用测量获取的高精度点状监测数据,基于近邻距离加权平均法的同名点InSAS监测数据提取;在工点区域监测重合点位上进行数据融合计算;利用融合后数据对其他点位监测值进行改正计算;获取工点区域高精度面状竖向沉降及水平位移信息。所述方法能够获取高精度、高时间分辨率、高空间分辨率的地表变形监测成果,准确反映目标工点或大区域变形现状和规律,为防灾减灾决策提供数据支撑。

    离散数据网格化快速处理方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115310297A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210980824.4

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种离散数据网格化快速处理方法,所述方法包括如下步骤:对于任一待求网格结点,以其为中心虚拟一个方形窗口,使其各边分别平行于原纵横坐标轴;判断落入窗口内离散点的数量,根据离散点y坐标值与窗口角点坐标值比较来判断,设落入窗口的离散点数量为Nj;比较Nj与Ni的数值大小,Nj≥Ni,进行第4步;否则,扩大窗口,回至第2步;计算Nj个离散点距离网格结点x的距离Lij,并按数值大小进行排序,共Nj个;从Nj个距离中找出Ni个距离网格点x最近点;当一个网格结点的估计数值计算完成后,窗口中心平移至下一个网格结点,重复第2步,直到网格化完成。所述方法具有处理速度快,效率高等优点。

    基于改进层次分析法的边坡监测状态风险判断方法

    公开(公告)号:CN115270266A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210927872.7

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进层次分析法的边坡监测状态风险判断方法,涉及环境监测方法技术领域。所述方法包括如下步骤:通过对被监测边坡的多源监测参数进行加权融合定量赋权计算,构造准则层监测参数正互反一致矩阵;结合层次分析法进行方案层判断矩阵构造检验,根据权重矩阵计算得分,并进行排序,对边坡监测状态风险进行判断。所述方法可有效提高判断矩阵的准确可靠性,继而为后续边坡状态风险分析提供可靠技术支持。

    建筑物变形监测数据处理方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115034270A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210735121.5

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种建筑物变形监测数据处理方法,涉及信号处理方法技术领域。所述方法包括如下步骤:通过传感器采集建筑物变形数据;对采集的变形数据通过改进的小波阈值去噪方法以及改进的对称边界延拓及估计边界失真数据测量的方法消除数据区段失真现象,实现实时无区间失真去噪处理;对去噪处理后的数据使用Sage‑Husa自适应卡尔曼滤波预测分析数据处理方法进行处理,对建筑物变形趋势进行预测。所述方法能够有效提高小波去噪能力,并能够加快监测系统误差收敛时间及速度,减小模型误差的影响,实现趋势预测分析的准确性及可靠性。

Patent Agency Ranking