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公开(公告)号:CN119246287A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411409405.0
申请日:2024-10-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本申请涉及一种考虑动水动载作用的多路径渗流盾构掘进试验装置,包括模型箱,其内部填充有试验土体,所述模型箱的相对两侧面及底面设有与其内部连通的储水箱,其未设有储水箱侧相对应位置处设有通孔,所述通孔处设有法兰;循环式变高度恒水位控制系统,其通过输出端与输入端与储水箱连通;盾构隧道掘进装置,其一端与法兰可拆卸地连接,其另一端埋设于试验土体内;动力加载系统,其输出端设于试验土体上方。本发明有效模拟了地下动水环境中盾构隧道下穿城市交通道路的施工环境,建立了考虑地下动水、地面动载、盾构施工三者耦合作用的模型试验系统,为研究盾构隧道开挖下细颗粒迁移规律及致塌机理提供了更完善、更准确的模型系。
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公开(公告)号:CN118601607A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410720729.X
申请日:2024-06-05
Applicant: 中国港湾工程有限责任公司 , 中南大学
IPC: E21D11/00 , E21D11/10 , E21D11/12 , E21D11/18 , E21D9/00 , E21D9/01 , E21D9/04 , G01B11/16 , G01C15/00
Abstract: 本申请涉及隧道施工工程技术领域,特别是涉及一种软岩隧道初支变形侵限分级处置方法,包括:S1:根据变形侵限程度决定是否进行换拱处置;S2:测量放线并执行临时竖支撑施工;S3:进行小导管径向注浆加固;S4:进行超前小导管注浆加固;S5:设置监控测量点进行监测;S6:将初支拱架分成若干区域,在若干区域之间进行临时仰拱和换拱施工;S7:拆除临时仰拱;S8:进行二衬施工;S9:对下一换拱段长度进行施工。通过设置临时竖支撑、小导管径向注浆、超前小导管注浆对围岩进行加固以及配置监控测量点换拱等步骤,整个换拱过程扰动小、效率高以及支护稳定,在适配软岩地质的情况下保证施工过程的安全。
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公开(公告)号:CN118570217A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411066062.2
申请日:2024-08-05
Applicant: 高速铁路建造技术国家工程研究中心 , 中国中铁股份有限公司 , 中南大学
Abstract: 基于隧道衬砌展开图裂损空间分布特征识别方法及装置,涉及隧道工程技术领域,本发明基于隧道衬砌裂损区段拟分析区域全景展开图,并结合裂损病害深度学习模型与传统图像处理的方法,能够有效降低数据冗余,高效准确地实现多尺度识别裂缝,深度学习在大尺度上实现裂损病害定位与提取,传统图像处理在小尺度上实现裂损病害参数提取,然后构建千米级隧道裂缝空间分布及参数展示模型。本发明能直观获取在千米级层面上三维空间内隧道衬砌裂损病害整体空间分布特征与相关定量参数,如裂缝长度、裂缝宽度、裂缝所处里程位置、裂缝所处横断面位置等,为后续裂损病害具体分析提供了重要基础。
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公开(公告)号:CN117973044A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410153342.0
申请日:2024-02-04
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06F30/20 , G06V10/80 , G06V10/762 , G06T17/00
Abstract: 本发明公开了一种隧道智能爆破设计方法及激光定位设备,包括:S1、获取隧道开挖断面的原设计围岩信息和爆破设计参数;S2、对隧道照片三维重建获得开挖面三维重建图像,进而获得掌子面的全景拼接图像;S3、根据开挖面的三维重建图像获得掌子面的围岩结构面分布特征;S4、根据所述掌子面的围岩结构面特征识别情况获得掌子面的围岩局部分级信息;S5、根据所述局部围岩等级信息与原设计围岩信息确定爆破设计参数优化区域和优化路径;S6、通过爆破参数智能计算模型对所述区域的爆破设计参数进行优化得到最终的爆破参数和炮眼分布信息。本发明能快速且精准的在掌子面中确定炮眼所在的位置并为施工现场提供支撑,节省了测量炮眼位置时间。
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公开(公告)号:CN116061207A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310039699.1
申请日:2023-01-13
Applicant: 伊春鹿鸣矿业有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种尾矿库坝面巡检机器人及巡检方案,巡检机器人可以远程控制,对尾矿库坝面状况进行巡检,且实现对坝面安全状况的实时反馈,并能满足采集角度需求,适应不同倾斜角度的坝面安全巡检;有效解决了巡检时尾矿坝处于雨雪、大风、暗黑环境下人员无法前往坝面巡检、定点检测仪器易损坏等问题,同时解决了恶劣环境下机器人巡检时雨雪、灰尘等影响问题,能够实时反馈坝面安全情况,保障了作业的安全;能够直接、最大化的节约人力成本,使得巡检的成本显著降低,同时智能巡检能够更加快捷的完成巡检的过程,提升巡检的效率,实时传输信息,即时发现巡检问题等。
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公开(公告)号:CN113240635B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110497972.6
申请日:2021-05-08
Applicant: 中南大学 , 广州愿托科技有限公司 , 湖南见知工程科技有限公司
Abstract: 本发明属于图像质量测试领域,具体为一种裂缝分辨为基准的结构物检测图像质量测试方法,过程为:设计标准测试板,其上设有测试线段,测试线段上设置采样区;标准测试板贴于结构物表面,通过设备进行现场拍摄采集第一测试图像;通过几何变换将第一测试图像中测试板的影像变换至标准尺寸和形态,生成第二测试图像;在第二测试图像上根据采样区对测试线段的图像进行采样,获得采样区大小的采样图像;对采样图像进行空域变换;对空域变换后的采样图像中平行于模拟裂缝方向的光强求均值,得到响应曲线Ti;由Ti生成标准裂缝响应曲线Ri;计算裂缝图像质量评价的可辨识性和可测量性;该方法能够对裂缝图像质量进行可辨识性和可测量性评价。
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公开(公告)号:CN113920141A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111528873.6
申请日:2021-12-15
Applicant: 中南大学
IPC: G06T7/11 , G06T7/62 , G06V10/762
Abstract: 本发明涉及工程勘探技术领域,具体涉及一种岩体完整性系数的计算方法、装置及存储介质。该计算方法包括采集岩体图像;对岩体图像进行超像素分割;对超像素块进行合并,得到岩体节理裂隙分布图;对岩体节理裂隙分布图进行等距划分形成多个划分区域,获取每个划分区域内的节理率和节理数,并记录为一组数据;将各划分区域所记录的数据与公式Jv=a×Fvn+b拟合,求得系数a、指数n与常数b;其中,其中Jv为节理数,Fv为节理率;选取各划分区域中的最大节理率代入公式Jv=a×Fvn+b,求得对应的节理数Jv;获取节理数Jv对应的岩体完整性系数Kv。本发明的岩体完整性系数能够更准确的反应岩体结构类型、岩体的完整性等情况。
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公开(公告)号:CN113592873B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111167915.8
申请日:2021-10-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟钻孔的围岩RQD值测算方法、电子设备和介质,通过基于超像素分割算法与超像素块的分界线消解算法,获得掌子面节理裂隙分布图,然后布置若干虚拟测量钻孔,最后计算各个虚拟测量钻孔内块体长度大于10cm的区间总长度,得到所有钻孔的围岩RQD值,并取加权平均值,作为该隧道掌子面围岩RQD数值。本发明不依赖专业测量设备,无需进行实际钻孔,只要通过手持相机拍摄的图像即可测算当前隧道掌子面RQD值,具有低成本、快速、无损化的优势。
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公开(公告)号:CN111337409B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202010249336.7
申请日:2020-04-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及隧道渗流模型试验领域,公开了一种模拟降水对岩溶隧道渗流动态影响的试验装置,包括用于模拟岩溶区及其内部隧道的试验模型箱装置、位于试验模型箱装置上方,用于模拟降雨的降雨器装置、用于拍摄试验模型箱装置,记录渗流路径的非接触式全位移场量测装置,试验模型箱装置上部连接模拟地形,模拟地形位于降雨器装置的下方,模拟地形边界与试验模型箱装置上方边界匹配。本装置有利于提高了模型试验的精确性。本发明还包括上述装置的试验方法,具体包括以下步骤:地形数据提取;试验参数确定;试验模型制作;试验装置安装;地层、隧道及地形模拟;染色剂投放;水位模拟;降雨模拟;试验数据动态采集。本方法可获得渗流场的渗流路径。
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公开(公告)号:CN112325789B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202110000787.1
申请日:2021-01-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种基于图像处理的模型试验中变形和位移测量方法,步骤如下:对模型试验中被测模型需测量变形和位移的区域进行打点标记;同时在试验场景中布置一块标定板;拍摄照片后对照片先后进行畸变矫正和透视变换,得到透视变换后图像;对透视变换后图像进行特征点检测;使用在两个不同时间点采集的透视变换后图像对同一标记点进行特征点匹配,匹配出多个特征点对;计算出该标记点在这段时间内的位移;通过所有标记点的位移组合计算出所测量平面区域的动态位移场或变形场。本发明解决了现有技术中存在的被测模型表面须具有较大粗糙度,须对表面进行喷射散斑等不可逆处理,须设置固定基准点,以及测量原理复杂和测量设备与操作系统昂贵等问题。
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