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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:CN119394808B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510008892.8
申请日:2025-01-03
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种含结构面锚固边坡剪切试验装置及测试方法,该装置包括:冻融循环装置、水位涨落装置、边坡模型、预应力锚固装置、剪切加载装置、变形监测装置。冻融循环装置为试验过程提供设定的温度环境,水位涨落装置为锚固边坡模型提供水力侵蚀条件,预应力锚固装置为含结构面边坡提供锚固力,剪切加载装置为边坡施加沿结构面方向的滑动力,为砂浆及锚索的破坏提供条件,变形测量装置监测试验过程中滑坡体的位移及结构面的变形特征。本发明考虑库区水位涨落与冻融循环条件下含结构面锚固边坡剪切破坏过程的试验模拟,具有对温度、水力侵蚀、剪切过程的自动化控制,以及剪切力、锚索预应力、结构面滑动变形的自动化监测功能。
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公开(公告)号:CN119394808A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202510008892.8
申请日:2025-01-03
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种含结构面锚固边坡剪切试验装置及测试方法,该装置包括:冻融循环装置、水位涨落装置、边坡模型、预应力锚固装置、剪切加载装置、变形监测装置。冻融循环装置为试验过程提供设定的温度环境,水位涨落装置为锚固边坡模型提供水力侵蚀条件,预应力锚固装置为含结构面边坡提供锚固力,剪切加载装置为边坡施加沿结构面方向的滑动力,为砂浆及锚索的破坏提供条件,变形测量装置监测试验过程中滑坡体的位移及结构面的变形特征。本发明考虑库区水位涨落与冻融循环条件下含结构面锚固边坡剪切破坏过程的试验模拟,具有对温度、水力侵蚀、剪切过程的自动化控制,以及剪切力、锚索预应力、结构面滑动变形的自动化监测功能。
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公开(公告)号:CN112098313B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202011080225.4
申请日:2020-10-10
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种室内含缺陷预应力锚固结构腐蚀损伤试验系统及试验方法,该系统包括钢筋、注浆容器、腐蚀池、刚性槽、拉压力传感器、砂浆体、腐蚀液,腐蚀池容置于所述刚性槽内;注浆容器容置于所述腐蚀池内;钢筋的两端由内到外依次穿过所述注浆容器、腐蚀池后,可拆卸地固定于所述刚性槽的两侧壁上;腐蚀液容置于所述注浆容器和腐蚀池之间的容置空间内;砂浆体容置于所述钢筋与注浆容器之间的容置空间内;注浆容器上设置有缺陷通孔;当向所述钢筋施加拉拔力时,拉压力传感器用于获取所述拉拔力的数据。该方法基于该系统而实现。本发明能够较好地实现腐蚀后预应力锚固结构无扰动拆卸及注浆缺陷对预应力锚固结构产生的局部腐蚀。
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公开(公告)号:CN115408644A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211002987.1
申请日:2022-08-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明提供一种基于区间算法的地应力测试数据校验方法、装置、介质及设备,属于岩石力学地应力测试领域。该方法包括:构建空间大地坐标系;获取地应力张量的三个主应力矢量ν1、ν2和ν3;计算三个主应力矢量ν1、ν2和ν3的区间矢量分别为[ν1]、[ν2]和[ν3];根据[ν1]、[ν2]和[ν3]计算,记点积[ν1]·[ν2]得到的区间数为[D12],记点积[ν1]·[ν3]得到的区间数为[D13],记点积[ν2]·[ν3]得到的区间数为[D23];根据空间三个方向的主应力矢量ν1、ν2和ν3,计算主应力矢量之间的两两点积,得到ν1·ν2、ν1·ν3以及ν2·ν3;根据ν1·ν2、ν1·ν3、ν2·ν3以及[D12]、[D13]、[D23]校验地应力测试数据的正确性。该装置、介质及设备能够用于实现该方法。其能够通过简洁的方法对地应力测试数据进行校验。
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公开(公告)号:CN112949065B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110240440.4
申请日:2021-03-04
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种模拟层状岩体力学行为的双尺度方法、装置、存储介质及设备,属于岩土力学技术领域。该方法包括:获取模拟岩石工程结构的几何模型;将模拟岩石工程结构的几何模型中,层面之间间距为米级尺度的层面显式地纳入计算模型,得到非连续变形分析方法中的块体系统;针对非连续变形分析方法中的每一个体,采用COSSERAT层状模型以宏观等效的方式进行隐式模拟其内部包含的厘米级尺度的层面;在非连续变形分析框架下进行求解分析,获得模拟层状岩体力学行为参数,其中,模拟层状岩体力学行为参数包括位移、应变和应力。该装置、存储介质及设备能够用于实现该方法。其能够实现对层状岩体更为精确和高效的模拟。
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