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公开(公告)号:CN110231232A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910599729.8
申请日:2019-07-04
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01N3/32
Abstract: 本发明公开了一种岩体结构面简易循环剪切仪,包括固定底板,固定底板上设置有第一侧板、滑板、和第二侧板,下剪切盒设置在滑板上,上剪切盒位于下剪切盒上方,固定千斤顶的伸缩端和挡柱分别与上剪切盒的两侧相抵,第一切向千斤顶的伸缩端和第二切向千斤顶的伸缩端分别与下剪切盒的两侧相抵,法向千斤顶的伸缩端与上剪切盒顶部相抵。本发明还公开了一种岩体结构面简易循环剪切试验方法和岩体结构面和围岩衬砌接触面的剪切各向异性试验方法,本发明可用于岩体结构面的循环剪切试验;可进行岩体结构面剪切各向异性特征的研究。
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公开(公告)号:CN107393005A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710611999.7
申请日:2017-07-25
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06T17/10
Abstract: 本发明公开了一种三维岩石块体系统建模方法,步骤是:A、输入表征岩体工程模型边界、确定与随机结构面几何参数的三角形,建立三角形面、边、点之间的拓扑访问关系;B、计算空间内所有面的交线;C、采用递归算法进行线段共面识别;D、计算空间中所有线段的交点;E、识别空间中所有面上的闭合回路;F、分析闭合回路之间的包含关系;G、更新空间中面、边、点的拓扑访问关系;H、删除空间中的孤立多边形面,生成非孤立多边形面的双胞面;J、通过几何拓扑分析识别空间中所有三维岩石块体,并分析块体之间的包含关系。通过对岩体结构面网络的点、线、面、体的几何拓扑相关分析实现了三维复杂块体系统的全空间识别,操作简便,分析精度高。
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公开(公告)号:CN101713630B
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN200910272270.7
申请日:2009-09-28
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01B5/02
Abstract: 本发明公开了拉索式位移计标定装置,它由基座,游标卡尺主尺,游标,卡线栓,限位滑轮,手摇柄,缠线轮,连接座及紧固螺栓构成。游标卡尺主尺固定安装在基座上,缠线轮和手摇柄通过连接座固定安装在基座端部,卡线栓固定在游标上,卡线栓开有贯通小孔,在卡线栓和缠线轮之间固定安装有限位滑轮。本发明具有以下优点和效果:采用游标卡尺为高精度机械式,精度高达0.02mm,高于拉索式位移计的精度;通过卡线栓和游标的循环操作,可在300mm量程的游标卡尺上标定10m以上的拉索;该标定装置结构简单合理,精度高,操作方便,解决了拉索处于拉伸工作状态时高精度、大量程的标定问题,适用于拉索式位移计的室内外标定。
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公开(公告)号:CN101475332A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200910060563.9
申请日:2009-01-19
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
CPC classification number: Y02A40/213 , Y02W30/91 , Y02W30/97
Abstract: 本发明以市政污泥、秸秆纤维和工业废渣(脱硫灰渣、钢渣)为原料,采用污泥改性技术和混聚物均匀搅拌技术,制备污泥-纤维胶团混聚物,用于岩石边坡、粘土边坡以及垃圾填埋场边坡的生态防护和修复。利用该技术制备的污泥-纤维胶团混聚物,使得难于处理的污泥和秸秆纤维得到资源化利用,比起各种绿化基材,不需要给土壤添加氮磷钾和有机肥,不仅使废物再利用,而且大大地减少成本。秸秆纤维提高污泥-纤维混聚物的抗拉和抗折力学性能,进而达到护坡的力学强度指标。在混聚物中混入草种,利用植被的水文效应和植被根系的力学加固效应,不仅使得水分进行有效循环,更能起到加固边坡和绿化环境的作用。
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公开(公告)号:CN118447184A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202311855752.1
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06T17/20
Abstract: 本发明公开了一种三维复杂离散裂隙网络精细化建模方法,包括:通过函数拟合的方式获取节理组的组数以及每组节理组的倾向倾角、间距、迹长、桥长的分布规律;确定需要生成离散裂隙网络模型的区域,通过判断是否为凹体,如果为凹体,需要将其分割为多个凸体;根据得到的间距、迹长、桥长的分布规律,采用蒙特卡洛模拟生成满足分布规律和大小值范围的随机数;将得到的随机数存放在矩阵中;生成三维离散裂隙网络初步模型;将分布在指定区域外的节理面删除,得到三维离散裂隙网络精细化模型;生成的离散裂隙网络模型与真实的节理分布情况更接近,可满足更复杂的工程实际需求,适用性更强更为精细,提高了三维复杂离散裂隙网络模型的建模效率。
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公开(公告)号:CN118072300A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410068954.X
申请日:2024-01-17
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06V20/64 , G06V10/762 , G06V10/30
Abstract: 一种基于三维点云的结构面智能识别方法,包括如下步骤:选取结构面发育的区域,通过无人机遥感获取该区域的三维点云数据;计算每个点的法向量;将每个点的法向量作为输入参数,采用DBSCAN算法聚类得到节理组数;对于每组节理组内的点,将点坐标作为输入参数,再次采用DBSCAN算法聚类得到单独的结构面;计算每个结构面的法向量和产状,并采用面积加权平均得到每组节理组的产状。该方法对无人机获取的点云数据无需滤波、去噪等工作,可在聚类的过程中自动剔除噪音点,在结构面识别过程中仅使用了一种算法,更为方便简洁,在识别之前无需知道节理组数量,所得结果更为客观,并可为后续计算模型建立和工程稳定性分析提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN110470418B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN201910765159.5
申请日:2019-08-19
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种测量盾构管片压力的光纤光栅传感器,包括注浆孔轴管装置、内环保护装置及外环测量装置,注浆孔轴管装置包括注浆孔轴管(5),注浆孔轴管(5)包括注浆孔轴管管片段(6)和注浆孔轴管端头段(7),注浆孔轴管(5)内设有多条预留孔洞(9),所述内环保护装置包括钢制保护盖(2),该钢制保护盖(2)中心设有螺纹孔(4),所述外环测量装置包括光纤光栅(12)。本发明还公开了测量管片压力的方法。本发明的光纤光栅传感器,能够较为精确地测量管片外的水土压力,可全时段、全区间、全流程进行管片外水土压力监测,为隧道施工和运行阶段提供较为全面的洞外信息,一旦传感器遭到破坏,能够及时进行传感器的维修更换。
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公开(公告)号:CN117890225A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410069648.8
申请日:2024-01-17
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明属于隧道工程试验技术领域,公开了大尺寸隧道模型试验喷锚支护的承载与支护效果分析方法,包括:S1)确定模型试验加载装置及其参数;S2)制作应变砖试块、喷层试块以及对锚杆进行拉伸试验;S3),填筑围岩材料和细河砂;S4)埋设应变砖试块和土压力盒;S5),预埋隧道模具和锚杆;S6)施加喷层材料;S7)安装位移计;S8)分级加载直至喷锚支护材料被破坏;S9)监测中围岩的应力与应变,观察围岩或喷层结构是否出现破坏现象;本发明可以直接观察和监测喷锚支护在不同工况下的变形、破坏过程和承载能力,能够更为准确地预测和评估喷锚支护的承载能力和支护效果,有助于深入理解喷锚支护的工作机理和性能,提高了工程设计的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117703404A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410082984.6
申请日:2024-01-19
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明属于岩土工程模型试验技术领域,涉及一种大尺寸隧道模型试验复合支护的施作及承载特征分析方法。所述施作方法包括以下步骤:S1)制作预制试块及测定锚杆基本参数;所述具体参数为锚杆的极限抗拉强度和弹性模量;S2)填筑围岩相似材料;S3)埋设锚杆;S4)制作喷层;S5)制作二次衬砌。本发明通过该施作方法能较简便的制作复合支护结构且支护结构成型后质量较好,并能尽量的还原工程中喷层与二次衬砌的施作方式,从而较好地对实际工程现象进行再现。通过该承载能力分析方法,可较便捷的了解各支护结构极限承载力,并明晰支护结构各自发挥的承载作用,便于对各支护结构承载特征进行更深入的研究。
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公开(公告)号:CN113627001B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110872552.1
申请日:2021-07-30
Applicant: 江汉大学 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06F30/20 , G06F17/15 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种平面任意力系作用下矩形埋置基础位移计算方法,包括:确定地基岩土体重度、地基法向刚度、地基切向刚度;确定所设计矩形基础重度、尺寸参数、埋置深度;确定矩形基础所受除重力外的合力大小、合力作用方向;确定基础左右边界初始压力分布函数;确定基础下边界初始压力分布函数;确定基础上任一点的位移表示方法;确定基础边界压力分布函数表示方法;确定在外力F作用下基础的受力平衡方程;求解受力平衡方程,得到原点位移和基础转动角度,进一步求得矩形埋置基础上任一点的位移;相较于物理模型试验和数值模拟方法,本方法能节省人力、物力和财力,较为适用于平面任意力系作用下矩形埋置基础工程设计。
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