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公开(公告)号:CN110424388A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910730696.6
申请日:2019-08-08
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明涉及边坡锚固装置技术领域,具体涉及一种耐震型模块化锚固装置,包括锚杆杆体,锚杆杆体为中空结构,锚杆杆体包括锚固段和自由段,自由段上设有多个阻抗原件,相邻的阻抗原件之间的锚杆杆体上套设有乳胶膜,乳胶膜与锚杆杆体之间设有用于容纳灌浆体的弹性密封空间,套设乳胶膜的锚杆杆体上设有用于连通锚杆杆体内部和弹性密封空间的预留孔;采用本发明技术方案的一种耐震型模块化锚固装置,在自由段利用乳胶膜形成包裹的注浆体,限制注浆过程中的劈裂作用避免影响周边岩土体完整性,并在自由段注浆体间预设橡胶阻抗原件作为减震器,提升瞬时强震下锚杆-灌浆体-阻抗原件间不协调运动时的能量耗散能力,进而提升整体的耐震性能。
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公开(公告)号:CN110220979A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910558525.X
申请日:2019-06-26
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明涉及地质灾害的监测和防治技术领域,具体涉及一种基于微地震技术的高陡岸坡稳定性监测系统与评价方法,包括检波器、数据采集仪和采集端数据传输设备,检波器用于检测地震波信号,通过钻孔的方式将检波器放置于20-50米深的孔内,检波器通过线缆与孔外的数据采集仪连接;采用本发明技术方案的高陡岸坡稳定性监测系统与监测方法,对迭代神经网络的长短期记忆模型中引入了正则化退出机制,减少不同隐含层单元计算的复杂度,能够全面实时掌控高陡岸坡的稳定状态及发展趋势,提高岩体滑坡预警和风险管控水平,既能保证严格的数据同步采集、又能实时可靠的监测岩体状态,具有较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN109443610A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811293746.0
申请日:2018-11-01
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种基于液态金属传感器的远程交互式监测装置及其监测方法,该监测装置包括监测站和远程连接的远程通讯基站,监测站包括集成为一体式的信号采集部分、信号处理部分、预警驱动部分、通讯部分和显示部分,所述远程通讯基站通过无线通讯信号与所述监测站连接,实现数据传输,所述电信号采集部分连接有多个液态金属传感器。本发明信号采集部分、信号处理部分、预警驱动部分、LoRa通讯模块,可实现岩土工程应力的远程实时监控,其具有原理简单,安装方便的优点,且本装置通过多个液态金属传感器进行多个点位实时监测,并将电信号通过通讯部分发送到远程通讯基站进行汇集处理,打破了传统的点对点的单一监测系统。
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公开(公告)号:CN113988643B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202111273531.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆大学 , 重庆华地资环科技有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/40 , G06F16/29 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种交通线沿线区域的滑坡风险定量评估方法,涉及滑坡风险评估技术领域。本发明步骤如下:S1在ArcGIS中绘制滑坡清查图并赋存各类滑坡信息;S2获取滑坡规模概率PM;S3收集降雨量数据,获取滑坡发生的时间概率PT;S4获取交通线区域的滑坡空间概率PS。本发明利用目标区域历史上发生的滑坡数据,通过滑坡清查图得到历史各个滑坡发生的时间、形态特征、滑坡规模等信息;在评估滑坡风险时引入了时间尺度,通过降雨引发滑坡的概率将滑坡风险的评估扩展到未来一段时间内,能提供更好的灾害防治指导作用;而利用Logistic回归分析并结合GIS得到滑坡空间概率,明确了滑坡风险在目标区域的空间分布,具有良好的全局把控性。
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公开(公告)号:CN117473845A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311692133.5
申请日:2023-12-11
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司 , 重庆大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06N3/006 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地质灾害防治领域,具体涉及一种提高光滑粒子法模拟滑坡灾害链准确性的方法,步骤1,收集待模拟目标滑坡及灾害链影响范围的调勘查资料,并基于调勘查资料明确目标滑坡及灾害链影响范围的地质条件、地形地貌、滑坡体物理力学参数试验结果、水体物理力学参数;步骤2,构建基于光滑粒子法进行滑坡灾害链数值模拟的数值分析模型;步骤3,基于步骤2所述构建好的数值分析模型,设置初始计算参数;步骤4,开始模拟计算,对任意一个计算时间步的有效半径按照预设规则进行更新后,继续进行下一个时间步的计算,直到全部计算完成,得到滑坡灾害链数值模拟结果。本发明能够大大提高光滑粒子法模拟滑坡灾害链准确性。
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公开(公告)号:CN114973606B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210730230.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明涉及滑坡监测技术领域,公开了一种基于树莓派控制模块的滑坡监测预警方法,包括以下步骤:S1:在服务器端建立滑坡累计位移‑时间曲线样本库;S2:提取滑坡累计位移‑时间曲线的标签数据:α和CP;S3:构建α、CP之间的预测关系模型;S4:样本库更新同步更新预测关系模型;S5:预测关系模型同步到树莓派中,位移监测数据传输到树莓派数据预处理模块中,并对实时监测数据进行标签数据α的提取;S6:树莓派计算加速变形阶段完成率预测值CP′;S7:树莓派将CP′和预警阈值进行匹配,并发出预警指令。本发明通过预测关系模型解决改进切线角滑坡预警机制的漏报问题,解决了因数据传输至服务器而导致的预警发布滞后问题。
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公开(公告)号:CN115457736A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210880204.3
申请日:2022-07-25
Abstract: 本发明公开了一种基于加速变形阶段完成率的滑坡预警方法,包括以下步骤:1)对样本库中的滑坡累计位移‑时间曲线进行初始变形阶段、等速变形阶段、加速变形阶段划分;2)提取等速变形阶段平均速率、加速变形阶段每个时刻的改进切线角α和加速变形阶段完成率CP;3)使用粒子群优化BP神经网络算法构建、α和CP之间的关系模型;4)提取新样本滑坡累计位移‑时间曲线中的、α,并代入步骤3)中的关系模型中,实时预测新样本的加速变形阶段完成率CP′;5)将实时预测的加速变形阶段完成率CP′与预先设置的预警阈值进行对比,若满足要求,进行滑坡预警。本发明随着滑坡累计位移‑时间曲线样本数据库增加,滑坡预警精准度会逐渐提高。
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公开(公告)号:CN115331394A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211058023.9
申请日:2022-08-30
IPC: G08B21/10 , G06N20/00 , G06F17/18 , G06F16/215
Abstract: 本发明涉及地质灾害预测技术领域,具体涉及一种基于关键参数预测值降低地质灾害预警系统故障率的方法,包括:SS1、在对目标地质灾害隐患点稳定状态进行分析预测前,判断地质灾害预警系统中回传的预警模型关键参数是否缺失或存在逻辑错误:若不缺失或不存在逻辑错误进行SS2,若缺失或存在逻辑错误进行SS3;SS2、采用地质灾害预警系统中实时回传的预警模型关键参数,分析预测目标地质灾害隐患点稳定状态;SS3、采用预警模型关键参数预测值,分析预测目标地质灾害隐患点稳定状态;SS4、根据SS2或者SS3得到的分析预测结果,进行地质灾害预警系统其他流程。本发明当回传的预警模型关键参数数据缺失或错误时,能够解决地质灾害预警系统可能失效的技术问题。
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公开(公告)号:CN111308557B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010187969.X
申请日:2020-03-17
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明属于微地震数据的处理领域,具体涉及一种地质与工程参数约束的微地震数据去噪方法,基于微地震信号特征和小波系数,计算不同母小波函数和分解层次下小波系数包络与原始信号的Hausdorff距离,从而确定离散小波分解的主要参数,从微地震产生的机理出发,提出与地质(页岩脆性指数)和压裂工程(压裂施工压力、施工排量)参数变化相关的约束因子,约束因子随岩石脆性、压裂施工压力和排量的增大而减小,在数据去噪过程中避免有效信号的丢失;约束因子随噪声标准差的增大而非线性增大,适用于不同噪声水平的数据去噪。与传统的方法比,本方案避免了靠经验选择离散小波分解参数,去噪算法具有多分辨率、多尺度、自适应的特点,可提高数据信噪比2 3倍。~
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公开(公告)号:CN114674630A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210236156.4
申请日:2022-03-11
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 该发明涉及边坡地质力学模型技术领域,尤其涉及一种可控降强模拟的涉水滑坡地质力学模型制备方法。包括如下制备步骤:S1,材料准备,准备试验箱、试验用水、模型土、PVA材料和基岩层;S2,加筋层制作,利用3D打印PVA材料制成加筋层;S3,基岩层模拟,按照滑坡地带的地形数据将基岩层布置于试验箱内;S4,地层形状模拟,按照滑坡地带的地形数据将模型土和加筋层布置于基岩层上,并对模型土进行压实处理;S5,渗水模拟,将试验用水从试验箱的内壁缓慢加入试验箱内。用以提供一种适用于模拟不同破坏模式的涉水滑坡地质力学模型人工制备方案,为模拟强降雨诱发滑坡失稳、库水位变化引发岸坡失稳等试验模拟提供一种可控且易于满足相似设计的试验方法。
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