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公开(公告)号:CN115329580A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210997442.2
申请日:2022-08-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 公开了一种模拟节理化块状岩体力学行为的方法、装置、介质及设备,属于岩石力学数值模拟技术领域。该方法包括:获取待模拟岩石工程结构的几何模型;块体切割,使得切割所得的待模拟岩石工程结构相邻节理之间的间距为m级尺度,生成非连续变形分析块体,其节理构成非连续变形分析块体的接触边界;模型化处理,得到非连续变形分析块体内包含的周期性重复块状节理,使得非连续变形分析块体内包含的周期性重复块状节理为cm级尺度;数学模拟,获取非连续变形分析块体的刚度矩阵;求解和分析,得到力学行为参数。该装置、介质及设备能够用于实现该方法。其建立连续‑非连续耦合的双尺度模型,从而可以实现对节理化块状岩体更为精确和高效的模拟。
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公开(公告)号:CN113434997A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110249290.3
申请日:2021-03-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种复合滑动边坡分析方法、装置、存储介质及电子设备,属于岩土力学技术领域。该方法包括根据复合滑动边坡的切面几何形状建立数学模型;根据数学模型,构建基于第一滑面、第二滑面、第三滑面的极限平衡方程;针对极限平衡方程进行联立求解,得到第一滑面、第二滑面、第三滑面同时达到极限状态时复合滑动边坡的整体安全系数F和内部剪切破裂面与第一滑面之间的夹角β;分析方程求解结果,得到复合滑动边坡分析结论。该装置、存储介质及设备能够用于实现该方法。其可以得到考虑内部剪切约束条件下的复合滑动边坡的安全系数,及其内部剪切面破裂面的位置。
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公开(公告)号:CN109115677A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811094981.5
申请日:2018-09-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明实施例是关于一种恒流循环渗流环境下预应力锚杆腐蚀试验系统及其试验方法,涉及锚杆腐蚀试验技术领域,主要解决的技术问题是现有腐蚀实验系统不能精确地对高边坡中的预应力锚杆进行准确测定。系统包括:腐蚀试验腔体、预应力锚固基座、恒流渗流循环装置以及电化学测试装置。腐蚀试验腔体的两端具有供待测试锚杆穿设的穿设孔;预应力锚固基座包括供待测试锚杆第一端锁定的第一支撑墙体以及供待测试锚杆第二端锁定的第二支撑墙体;恒流渗流循环装置的渗流出液端与腐蚀试验腔体的入液端连通,恒流渗流循环装置的渗流入液端与腐蚀试验腔体的出液端连通,相对于现有技术,能精确地控制介质流速,精确评价流速对预应力锚杆腐蚀的影响。
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公开(公告)号:CN109115168A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811058665.2
申请日:2018-09-11
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 中国地质调查局武汉地质调查中心
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明公开了一种堆积体滑坡大变形柔性监测装置及监测与分析方法,属于岩土力学技术领域。该堆积体滑坡大变形柔性监测装置应用于堆积体滑坡,该堆积体滑坡包括滑床(13)、滑体(12),于所述滑床(13)与所述滑体(12)之间的接触面形成滑动面(14),堆积体滑坡大变形柔性监测装置包括测管(1)、固定支柱(2)、支架(5)、边部拉线(3)、第一中部拉线(6a)、第二中部拉线(6b)、第三中部拉线(6c)、第四中部拉线(6d)、第一位移传感器(4a)、第二位移传感器(4b)、第三位移传感器(4c)、第四位移传感器(4d)和测球(7)。该监测与分析方法基于该监测装置而实现。通过其可以确定滑坡滑动方向且能跟踪米级以上的大变形。
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公开(公告)号:CN102890033A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210004562.4
申请日:2012-01-09
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明公开了一种电液伺服三轴流变试验装置及方法,轴向加载系统对下置油缸加压,油缸活塞组件推动压力室装置中的试件向上移动,平衡活塞组件承载轴向力由轴向力传感器将信号传至轴压控制系统;围压加载系统对压力室装置内置油缸加压,围压传感器将信号传至围压控制系统,轴压控制系统、围压控制系统控制流变试验过程中轴压和围压长期恒定;该过程中试件发生蠕变变形,引致轴压、围压即时波动,轴向力传感器、围压传感器随时将信号传送至轴压、围压控制系统,该系统会根据反馈信号波动大小分别发出指令启动伺服电机,伺服控制滚轴丝杠位移前进或后退,加压缸活塞杆移动,分别调节加压缸输出的轴压、围压,控制稳压精度高,且达到长时间自动稳压。
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公开(公告)号:CN119959030A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510454712.9
申请日:2025-04-11
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供了一种真实应力作用下的岩体剪胀角原位测试方法及系统,属于岩石力学测试技术领域,该发明通过在岩体试件的工程位置,安装液压伺服模块、侧向压力加载模块、轴向压力加载模块、变形测量模块和控制处理模块,获得岩体试件的原位测试装置,解决了工程尺度上含裂隙岩体试件原位测试的难题,同时,进行真三轴条件下的损伤试验得出了岩体试件的损伤模型,对岩体试件的可用性及损伤状态进行判断与评估,最后,通过轴向压力加载模块和侧向压力加载模块的差异化加载,考虑了中间主应力和主应力轴旋转对岩体剪胀角的影响,通过对塑性轴向应变与塑性体应变关系曲线的拟合,解决了常规室内测试中难以考虑不同压力阶段下剪胀角非线性变化的问题。
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公开(公告)号:CN119575398A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510141424.8
申请日:2025-02-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种基于激光雷达定位与倾角测斜的危岩运动监测系统及方法,涉及库岸危岩崩塌监测技术领域。本发明通过在危岩测点布置激光雷达、倾角仪和加速度计,在危岩变形区域外布置三个球形靶点,接着采用手持RTK测量仪定位三个球形靶点的球心三维坐标,然后利用激光雷达测量危岩测点与每个球形靶点的距离,最后根据三球面定位法解算出危岩测点的三维坐标;再利用倾角仪测量危岩测点的倾斜角,由后处理软件根据不同时刻危岩测点的三维坐标绘制运动轨迹,并生成危岩运动姿态模型,将加速度、变形数据与预设阈值对比,当超出预设阈值时对危岩崩塌进行预警。本发明能够实时获取危岩的空间运动轨迹和倾斜状态,实现库岸危岩运动姿态的监测及预警。
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公开(公告)号:CN119509484A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510071102.0
申请日:2025-01-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供了基于纯视觉感知的空‑天‑地危岩崩塌监测系统及方法,属于危岩崩塌预警技术领域,该发明通过巡航无人机、RTK定位模块、视觉传感装置、空投靶点布设装置和实时建模工作站,以非接触纯视觉感知的方式解决了现场布设监测设备的工序繁琐、效率低和危险性大等问题,同时,通过RTK定位模块结合公用基准站实时定位无人机位置,再根据空投的圆盘标靶对影像数据进行矫正,解决了基于GNSS定位技术精度差和易受干扰等问题,最后,通过实时三维模型解算危岩位移、倾斜度并生成运动态势及评估模型,采用多指标综合权重法进行分级预警,该发明以无人机为主要设备,避免了硬件的重复投入,适合在人员无法进入的库岸迎水面危岩区域进行大范围推广应用。
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公开(公告)号:CN109115677B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN201811094981.5
申请日:2018-09-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明实施例是关于一种恒流循环渗流环境下预应力锚杆腐蚀试验系统及其试验方法,涉及锚杆腐蚀试验技术领域,主要解决的技术问题是现有腐蚀实验系统不能精确地对高边坡中的预应力锚杆进行准确测定。系统包括:腐蚀试验腔体、预应力锚固基座、恒流渗流循环装置以及电化学测试装置。腐蚀试验腔体的两端具有供待测试锚杆穿设的穿设孔;预应力锚固基座包括供待测试锚杆第一端锁定的第一支撑墙体以及供待测试锚杆第二端锁定的第二支撑墙体;恒流渗流循环装置的渗流出液端与腐蚀试验腔体的入液端连通,恒流渗流循环装置的渗流入液端与腐蚀试验腔体的出液端连通,相对于现有技术,能精确地控制介质流速,精确评价流速对预应力锚杆腐蚀的影响。
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公开(公告)号:CN115659525A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210997590.4
申请日:2022-08-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F17/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种粗粒料块体力学特性模型的变形分析方法、装置、介质及设备,计算力学技术领域。该方法包括:获取粗粒料块体力学特性模拟模型;在所述粗粒料块体力学特性模拟模型的基础上,定义所述粗粒料块体力学特性模拟模型中各组件的位移模式;向所述粗粒块体力学特性模拟模型施加围压;根据所述粗粒料块体力学特性模拟模型在所述围压的作用下的形态变化情况,得到所述粗粒料块体力学特性模拟模型的变形分析结论。该装置、介质及设备能够用于实现该方法。其针对粗粒料力学特性模拟的具体需要,对位移模式、连续‑非连续演化过程模拟、加载方法、收敛准则和力学特性的表达等方面进行了改进,形成了粗粒料力学特性模拟的完备体系。
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