一种边坡可靠度分析与风险评估方法

    公开(公告)号:CN113360983B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110633347.X

    申请日:2021-06-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种边坡可靠度分析与风险评估方法,包括对待评估的边坡工程建立边坡模型;获取土体抗剪强度参数的训练样本,并计算样本对应的安全系数;针对边坡的每一条潜在滑面建立安全系数与岩土参数之间的克里金代理模型,形成边坡稳定性分析的多重响应面模型;利用校准后的多重克里金模型预测蒙特卡洛模拟样本点的安全系数与相关的边坡失效后果;根据安全系数与失效后果,计算边坡的失效概率和破坏风险。相较于传统克里金模型,该方法可以获取评估边坡风险的关键参数‑失效后果,而且在面对非线性程度高的复杂边坡时,其预测结果更加精准,增强了克里金模型在边坡可靠度分析与风险评估中的实用性。

    超声导波缺陷定量检测方法及其应用

    公开(公告)号:CN114740093A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210365804.6

    申请日:2022-04-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超声导波缺陷定量检测方法及其应用,其中所述缺陷定量检测方法包括:通过超声导波检测获得超声导波在锚杆的不含锚固的自由段中的传播速度;通过超声导波检测获得超声导波在锚杆的锚固密实段中的传播速度;对超声导波检测获得的返回信号通过ICEEMDAN方法进行处理,根据信号分解后得到的固有模态函数的峰值,获取锚杆不同位置及缺陷处的反射时间参数,根据所述传播速度与反射时间参数实现对缺陷的长度定量检测。本发明的检测方法高效、精确,适于广泛应用。

    一种适用于污染土层的链条式液压直推钻进试验平台

    公开(公告)号:CN114382425A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210286256.8

    申请日:2022-03-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于污染土层的链条式液压直推钻进试验平台,包括直推钻机主体,直推钻机主体包括起升系统;起升系统包括支架、钻进导轨、钻具固定装置、链条、减速马达,支架的一侧与底座相连,钻进导轨设在支架的另一侧,且钻具固定装置滑动连接在钻进导轨上,减速马达固定设在支架上且通过链条与钻具固定装置传动相连。本发明将钻机的回转动力来源转变为链条的线性运动,避免了液压油缸的使用,减小设备的占用空间;由减速马达控制链条的运动,使钻机的钻进过程更稳定,提高了钻进的精确度;模拟地层平台可设置相同或不同的原位地层来模拟污染地层,获得直推钻进试验平台在不同污染地层和不同工况下的钻进特点。

    振荡射流式压力脉冲发生装置

    公开(公告)号:CN113756722A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111155881.0

    申请日:2021-09-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种振荡射流式压力脉冲发生装置,包括:上接头和下接头分别开设有上接头中心流体通道和下接头中心流体通道,外管的两端通过螺纹分别与上接头和下接头连接,涡流式射流振荡器设置在外管内部并分别与所述上接头和下接头对接;涡流式射流振荡器开设有射流振荡器入口并连接一个射流振荡腔,射流振荡腔下方设置有两个导流块,两个导流块的内侧形成涡流腔入口,两个导流块的外侧均设置有控制道,涡流腔入口下方设置有涡流腔,涡流腔开设有涡流腔出口与下接头中心流体通道连通。本发明结构简单,无需额外机构,只依靠内部流体通道设置,即可自激产生周期性的压力波动;无任何可移动部件,便于加工制造,坚固耐用。

    一种边坡可靠度分析与风险评估方法

    公开(公告)号:CN113360983A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110633347.X

    申请日:2021-06-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种边坡可靠度分析与风险评估方法,包括对待评估的边坡工程建立边坡模型;获取土体抗剪强度参数的训练样本,并计算样本对应的安全系数;针对边坡的每一条潜在滑面建立安全系数与岩土参数之间的克里金代理模型,形成边坡稳定性分析的多重响应面模型;利用校准后的多重克里金模型预测蒙特卡洛模拟样本点的安全系数与相关的边坡失效后果;根据安全系数与失效后果,计算边坡的失效概率和破坏风险。相较于传统克里金模型,该方法可以获取评估边坡风险的关键参数‑失效后果,而且在面对非线性程度高的复杂边坡时,其预测结果更加精准,增强了克里金模型在边坡可靠度分析与风险评估中的实用性。

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