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公开(公告)号:CN114638120A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210329110.7
申请日:2022-03-30
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种路基土质边坡稳定可靠性评定方法,包括以下步骤:S1:获取路基土质边坡参数;S2:确定边坡稳定安全系数、边坡材料效应因数、第一边坡几何效应因数和第二边坡几何效应因数;S3:确定边坡稳定可靠指标;S4:评定路基土质边坡稳定可靠性。本发明公开的路基土质边坡稳定可靠性的快速评定方法对路基工程建造与维护的完善具有参考价值。基于工程中测定获得的路基土质边坡几何及材料参数,依据Fellenius极限平衡方法获得稳定安全系数,并根据边坡材料和几何参数确定对应效应因数,根据公开的可靠指标估算模型获得能考虑土体强度参数变异性影响,与安全系数对应的可靠指标。
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公开(公告)号:CN113624163B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110916537.2
申请日:2021-08-11
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于三维激光扫描的碎石颗粒表面棱角度测量方法,包括以下步骤:S1:利用激光扫描仪获取碎石颗粒表面的三维点云数据,并对三维点云数据进行预处理,得到点云模型;S2:获取点云模型中各个点云的无量纲均值平方根曲率,并确定无量纲均值平方根曲率的相对频率拟合曲线;S3:确定相对频率拟合曲线中最小曲率半径点对应的曲率;S4:根据大于最小曲率半径点对应曲率的点云数量,确定碎石颗粒表面棱角度。按本发明确定的碎石棱角度,测量结果精确、可靠、方法简便,能够在短时间内快速测量较多数量的碎石颗粒样本,并将结果及时反馈到生产和选料过程中。
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公开(公告)号:CN113771917A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111163264.5
申请日:2021-09-30
Applicant: 西南交通大学
IPC: B61L25/02
Abstract: 本发明公开了一种基于路基动应力时程信号的列车运行速度确定方法,包括:获取列车的车况数据;测量路基动应力时程信号,建立路基动应力时程曲线;根据路基动应力时程曲线,识别得到路基动应力时程信号基频;根据列车的车况数据和路基动应力时程信号基频,确定列车运行速度。列车的车况数据是易测得及易获取的简单客观数据,而通过路基动应力时程信号基频进行计算,则合理规避了路基动应力时程曲线高频杂波的影响,克服了现有方法由曲线波形毛刺、畸变以及峰值偏移引起的系统误差,运行速度计算结果更准确可靠。
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公开(公告)号:CN108612076B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201810457268.6
申请日:2018-05-14
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种单元板式无砟轨道铁路基床翻浆判别方法。首先测定基床表层级配碎石的渗透系数kg,确定线路所在地1年一遇条件下降雨强度与降雨历时的关系式I(t);然后,根据无砟轨道结构尺寸和混凝土温度变化幅值,获得底座结构缝渗水裂隙宽度,在此基础上算得渗水裂隙降雨汇水流量和渗流通水量,确定离缝区域路基面等效降雨强度Ieff(t)和降雨强度比F(t);最后,计算路基面离缝积水持续时间td和形成翻浆的积水持续时间阈值t0,并对比两者大小来实现基床翻浆现象的判定。该方法原理明确、操作简便,判别结果准确,能为不同气候地区无砟轨道铁路路基结构的设计和翻浆病害的预防、治理提供依据。
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公开(公告)号:CN109281235A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811440542.5
申请日:2018-11-29
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种火山熔渣铁路路基,包括基床(1)、基床(1)以下的路堤(3),路堤(3)位于地基(5)上,其特征是:所述的路堤(3)由火山熔渣构成的填料填筑形成,所述的基床(1)由火山熔渣掺配细粒料构成的混合土填料填筑形成,所述的路堤(3)与基床(1)之间还铺设有隔离滤层(2);所述的路堤(3)与地基(5)之间还铺设有由碎石构成的基底垫层(4);并在路基的边坡上设置有双层坡面防护构造(6)。该路基适用于火山碎屑堆积物广泛分布地区,能明显降低铁路的修建成本,并减少对环境的影响。
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公开(公告)号:CN106053554B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610304067.3
申请日:2016-05-10
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁波时域反射法的土体体积含水率测试方法,它通过制样制出不同干密度的3‑5个土体试样,再通过一系列质量含水率标准值、电磁波时域反射法的质量含水率换算值wi及干密度的测试,进而拟合得到质量含水率相对误差ηi和对应土体试样干密度ρdi的线性回归函数ηi=aρdi+b;并得出该土体的含水率标准值和电磁波时域反射法测量值的标定系数ζ=1‑aρd‑b。再使用电磁波时域反射法测出待测土体的体积含水率θ,进而得到修正后的电磁波时域反射法测试土体体积含水率修正值θ′,θ′=ζθ。该法同时消除了不同土体类型、干密度的变化对电磁波时域反射法测试体积含水率的影响,明显降低了测试结果的误差,测试结果准确、可靠。从而为岩土工程的设计与施工提供更准确、可靠的试验参数。
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公开(公告)号:CN108570909A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810458926.3
申请日:2018-05-15
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种粉细砂路基的填筑压实方法,其步骤如下:A、确定粉细砂填料的压实密度;B、填筑试验段进行碾压层表面松散土层厚度h0的测试;C、粉细砂路基的压实与错层检测。用振动压路机碾压,压出一层碾压层;在当前碾压层选取测点,刨去测点范围内h0厚的表面土层,进行压实系数K及地基系数K30检测,最后将刨去的表面土层的粉细砂填料进行回填、夯实,得到当前填筑层;D、采用履带式推土机进行终压,并在土层表面进行压实系数K和地基系数K30检测。该方法能在保证路基压实质量的前提下,有效降低路基施工成本。
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公开(公告)号:CN106066350A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610344270.3
申请日:2016-05-21
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01N27/22
CPC classification number: G01N27/223 , G01N27/221
Abstract: 一种基于套管式探头TDR法的土体质量含水率修正测试方法,包括以下步骤:A、标定:通过前期四个不同土体试样的标定试验,获得了TDR水分传感器测出的各个土体试样体积含水率θi、烘干法测定的各个土体试样的真实质量含水率wi,进而通过函数对上述测试值的拟合,得出未知参数a的值,从而明确了此函数关系式。B、测试:测试出待测土体的干密度为ρd和TDR水分传感器至待测土体边界最小距离L/2;利用套管式探头TDR水分传感器测出待测土体体积含水率测试值θ,即得待测土体质量含水率w,该法消除了套管式探头TDR法中传感器有效测试范围内其他介质对待测土体介电特性的影响,提高了测试土体含水率的准确性,从而为岩土工程的设计与施工提供更加可靠、准确的试验数据。
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公开(公告)号:CN105937244A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610344037.5
申请日:2016-05-20
Applicant: 西南交通大学
IPC: E02D29/02
CPC classification number: E02D29/0266
Abstract: 一种陡坡地基上的梁柱板式路堤挡土墙及其构筑方法。挡土墙的结构特点是:立柱的下端与横向的地梁在墙趾处连接,地梁之间通过墙趾处的纵向的连接梁相互连接,连接梁与立柱所包围的空间内安装有挡土板。其构筑方法为:A、在挡墙墙趾位置纵向开挖连接梁槽;并在接梁槽内向陡坡内侧开挖横向的地梁槽;B、在连接梁槽和地梁槽中同时搭建模板,绑扎钢筋,浇筑混凝土,构筑形成固定连接的地梁和连接梁;C、在地梁的墙趾位置搭建立柱模板,绑扎钢筋,浇筑混凝土,构筑形成与地梁固定连接的立柱;D、将预制的挡土板安装在连接梁与立柱所包围的空间内。该挡墙抗倾覆力矩大,支挡效果好、适合陡坡地基的路堤支挡;且其开挖方便、开挖量小,工程造价低。
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公开(公告)号:CN104988948B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510367005.2
申请日:2015-06-29
Applicant: 西南交通大学
IPC: E02D29/02
Abstract: 一种肋板式挡土墙及其构筑方法。挡土墙包括基础、基础上的墙面板和墙面板上的泄水孔,其结构是:墙面板临土面等间隔的固结竖向肋板,肋板之间墙面板临土面部位设有反滤层。挡土墙的构筑方法为:a在边坡土体内开挖与肋板匹配的竖槽;b在a步的竖槽中绑扎肋板钢筋并预留连接墙面板的连接钢筋,在竖槽中浇筑混凝土形成肋板;c砌筑基础;d在基础上绑扎墙面板钢筋,连接墙面板钢筋与连接钢筋,架设墙面板模板,预埋泄水孔管,在墙面板模板内浇筑混凝土形成墙面板;e在肋板之间的墙面板临土面部位铺设反滤层,反滤层与边坡之间回填土体并夯实,直至墙顶。该挡墙适用于陡边坡、路堤地段或路堑陡坡地段的支挡,构筑成本低,易于推广。
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