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公开(公告)号:CN118965284B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411452312.6
申请日:2024-10-17
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F18/25 , G06F18/2411 , G06F18/243 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06N20/00 , G06N3/09
Abstract: 本发明涉及污染源追踪领域,公开了一种基于机器学习的地下水污染源追踪方法、设备及存储介质,方法包括步骤:获取地下水历史数据以及环境数据;从环境数据中提取环境特征,从历史数据中提取污染物特征;配置地下水污染追踪的融合模型;融合模型采用多种机器学习模型融合得到;获取环境特征与污染物特征的相关性,并依据相关性得到权重因子,将权重因子作为输入至融合模型的额外特征;部署融合模型,并利用融合模型完成污染源追踪。本发明引入机器学习算法及监督学习算法相互融合,并将改进后的多维经验公式代入,通过模型自主学习实现对污染源的高效判别及追踪,引入边缘计算,进行实时数据处理分析,减少数据传输延迟,提升判别的实时性。
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公开(公告)号:CN118965930B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411455772.4
申请日:2024-10-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/23 , G06T17/05 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于三维地质建模的岩层稳定性评估方法、介质及设备,涉及岩层评估技术领域,基于三维地质建模的岩层稳定性评估方法主要包括:根据待评估区域数据,得到三维地质模型并获取待评估岩层参数,以此利用有限元仿真软件,建立数值模型;根据工程需求和待评估区域数据,利用所述数值模型和改进的稳定性分析公式进行数值模拟,得到综合分析结果;将综合分析结果与实际观测数据进行比较,对三维地质模型和数值模型的参数进行调整,根据调整后模型,利用有限元仿真软件进行数值模拟,得到待评估区域的岩层稳定性结果。实施本发明提供的基于三维地质建模的岩层稳定性评估方法、介质及设备,能提升岩层稳定性评估的精准性。
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公开(公告)号:CN118817444A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411152193.2
申请日:2024-08-21
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N3/02 , G01N3/06 , G01N3/24 , G01N23/046
Abstract: 本发明提供一种基于X‑射线CT扫描的微型环剪试验设备及方法,涉及岩土试验设备技术领域:该设备包括微型环剪组件和动力加载系统。本发明的有益效果:装载岩土样品后的试验设备可直接放入CT扫描仪的内部,通过轴向加载组件对岩土试样施加轴向压力,并往压力室内注水对岩土试样施加孔隙水压力,再通过环剪加载组件对岩土试样施加环向剪切力,模拟孔隙水压力环形剪切试验,基于X‑射线CT扫描的微型环剪试验设备在CT扫描仪的回转台上转动,在环剪过程中实现X‑射线CT扫描,记录微观尺寸下的环剪试验过程,获取岩土试样内部颗粒在剪切过程中的运动、变形等空间位置信息,为研究岩土体及其他材料的微观剪切破坏机理提供重要依据。
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公开(公告)号:CN115931675B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211568879.0
申请日:2022-12-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明的一种岩土体温度‑渗流‑沉降可视化观测试验系统和方法。系统包括恒温箱、渗流柱、冷浴液循环装置、渗流加载装置、集液装置和数据采集装置;恒温箱内设有升降组件,恒温箱内壁上设有第一液位传感器、第一温度传感器和多个摄像头;冷浴液循环装置与恒温箱相连通并构成循环回路;渗流加载装置的双泵循环柱塞泵的出口端通过进液管与渗流柱的进液口相连通;水箱内的渗透液采用染料或同位素材料进行标记;集液装置包括集液筒和电子称,集液筒通过渗流管与渗流柱的出液口相连通;渗流柱的进液口设置有压力计;数据采集装置与第一温度传感器、多个摄像头、电子称和压力计电连接。本发明实现岩土体多方位沉降变形、渗流路径和冰体消融可视化观测。
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公开(公告)号:CN117804928A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311606099.5
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 武汉吉欧信海洋科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种大型土体原位真三轴剪切试验装置及方法,包括轴压模块、围压模块、控制模块和数据采集模块;轴压模块中安装座和底板沿上下向间隔设置,安装座和底板之间反力支架连接,试样放置于底板上,加载板设在轴压液压缸的输出端并位于安装座下方;围压模块中围压板内设有围压室,围压板的顶面设有加压口和泄压口,围压反力框架包围在围压板的外侧;控制模块用于控制轴压和围压的稳定输出;采集模块中多个传感器分别安装在试样、轴压模块和围压模块上,数据采集仪分别与多个传感器和数据采集软件电连接。本发明适用在现场对大尺寸土样进行原位真三轴剪切试验,在试验中能实现复杂的应力路径,试验结果能更为准确地还原原位土体实际应力状态。
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公开(公告)号:CN116296894A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310238005.7
申请日:2023-03-07
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N3/24
Abstract: 本发明公开了一种单地锚反力式原位土体环剪试验装置及其使用方法,包括环形剪切机构,所述环形剪切机构包括底板,底板上安装有固定锚杆、剪切盖板和驱动机构,底板中部设有开孔,剪切盖板穿过开孔插入待测土体,剪切盖板的下表面周向凸出设置有肋条;驱动机构用于驱动剪切盖板进行环形剪切试验;还包括反力施加机构,其用于对剪切盖板施加推力。本发明装置的结构简单,安装便捷,能够将原本只能在室内进行的试验移动至室外进行,在保持土体样品原状结构与力学性质的条件下,开展原位土体环形剪切试验,获取更加准确的土体大位移剪切过程中的工程性质参数。
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公开(公告)号:CN116296846A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310232195.1
申请日:2023-03-06
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明提供一种富冰土体可视化监测实验系统及其实验方法,该系统包括实验加载仓、加压组件、温控循环器、渗流组件、围压组件以及监测器;实验加载仓包括安装座、两半壳体以及加压杆,两半壳体合拢安装于安装座上;两半壳体上端形成加压孔;安装座上设有下渗流座,加压杆下端设有上渗流座;待测样品安装于下渗流座上;待测样品为预埋有探测光纤的冻土块;探测光纤从光纤安装孔内穿出与监测器相连。本发明的有益效果为:该系统可研究冰水相变下的土体温度‑渗流‑应力多场观测实验系统,并利用光学监测方法可同步监测渗流实验中土体应力‑应变变化、实时三维结构变形、土体内部温度以及结构监测,保证了实验数据的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114991178A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210606194.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种设置于边坡上的支护装置,其包括至少三个且呈弧形排布的抗滑桩组件和用以连接任意相邻的两抗滑桩组件的冠梁件,其中每一抗滑桩组件包括桩顶连系梁和至少三个抗滑桩,每一抗滑桩的上端与对应的桩顶连系梁的下端连接;以及数据采集装置,其用以监测支护装置的内部应力以及边坡地层的稳定性。本发明结构建构简单,同时施工方便,更重要的是能够减少抗滑桩的数量,减少成本,并且能够实时监测装置的稳定性。
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公开(公告)号:CN114112840A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111364220.9
申请日:2021-11-17
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种研究孔隙‑裂隙双重介质渗流特性的试验装置及方法,该装置包括流量注入控制系统、试验主体系统和监测分析成像系统;试验主体系统包括安装架和芯片试样,芯片试样安装于安装架中部,芯片试样包括上盖层、中芯层和下垫层,中芯层上中部设有孔隙通道和裂隙通道,流量注入控制系统包括注射泵,注射泵通过进水管与孔隙通道和裂隙通道相连,监测分析成像系统包括微距摄像机、与孔隙通道和裂隙通道的出水管以及电子天平,电子天平上设有收集水管流出流体的收集杯。本发明的装置及方法可解决岩体孔隙‑裂隙双重介质渗流特性可视化研究问题,实现孔隙介质中流体流量和裂隙介质流体流量的分别测量,并满足开展不同角度试验的需求。
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公开(公告)号:CN113566881A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110762362.4
申请日:2021-07-06
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种滑体钻孔外多传感器布设装置及布设方法,套管沿上下向延伸,相邻两个套管之间通过多个连杆机构连接;连杆机构包括两个支架,两个支架通过第一销轴铰接形成铰接部,连杆机构上下两端分别与相邻两个套管通过第二销轴铰接,连杆机构上固定有传感器,连杆机构具有沿竖向延伸的初始状态、和铰接部向外顶伸位于套管外侧的顶伸状态;驱动机构驱动顶进部朝向连杆机构的方向移动,以将铰接部由初始状态顶入至顶伸状态;下压设备用于对位于最顶部的套管顶端施加向下的压力,使铰接部顶入钻孔侧壁内。本发明提出的技术方案的有益效果是:将钻孔内的集成传感器布设工作转移到地面钻孔外,通过增加布设机械的选择性,操作简单,自动化程度高。
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