泥石流防治方法
    81.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118345773A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410360505.2

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本申请提供一种泥石流防治方法,包括:在潜在泥石流上游区,通过第一微生物对松散土体进行第一加固处理;在潜在滑坡区,通过第二微生物对软基层进行第二加固处理,以形成第二微生物固化层;在潜在沟道区,通过第三微生物对沟道进行第三加固处理,以形成多个谷坊坝体;其中,所述第一微生物、所述第二微生物和所述第三微生物各不相同;所述第一加固处理,所述第二加固处理和所述第三加固处理各不相同。能够大大减少泥石流发生时产生的泥石流方量,减少大量的泥石流堆积物流入堆积区进行堆积,避免形成二次灾害,为后续泥石流的治理提供了极大的便利。

    一种泥石流多参数集成动态监测系统及方法

    公开(公告)号:CN117470317B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311601185.7

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明提供一种泥石流多参数集成动态监测系统及方法,该装置包括数个集成感测单元以及服务器、数据处理中心;所述服务器配备智能采集基站、太阳能发电装置、固定机架和5G模块。本发明的有益效果为:集成感测单元通过探测泥石流流通区的机械振动数据和加速度数据,从而调整其工作模式并获取监测数据,将其发送给服务器,服务器将采集到的多参数集成感测单元监测数据通过5G网络发送到数据处理中心,数据处理中心用于接收并存储服务器传回的监测数据,便于帮助相关人员对接收到的数据进行计算和监控,更好地了解泥石流的形成机制和演化规律。该监测系统具有实时监测、节省人力资源、覆盖范围广的优点。

    滑坡-涌浪最大高度超越概率预测方法、设备及存储设备

    公开(公告)号:CN117172368B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311133111.5

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本申请提供了一种滑坡‑涌浪最大高度超越概率预测方法,包括:构建各个无量纲形式的候选模型,统计各个试验设计的模型实验数据,建立各个实验数据库,根据各个所述实验数据库对所述候选模型进行贝叶斯处理,生成各个所述候选模型的贝叶斯因子,确定所述贝叶斯因子最大的候选模型,作为最大高度预测模型,通过贝叶斯更新所述最大高度预测模型,确定参数概率分布,根据所述参数概率分布对目标库区的滑坡‑涌浪最大高度进行超越概率的预测。本申请的有益效果:通过贝叶斯对各个候选模型进行处理,确定出最大高度预测模型,确定参数概率分布,量化实验设计的不确定性,进而预测目标库区的滑坡‑涌浪最大高度的超越概率。

    滑坡-涌浪爬高灾害超越概率评价方法、设备及存储设备

    公开(公告)号:CN117195766A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311099078.9

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本申请提供了一种涌浪爬高灾害超越概率评价方法,包括:获取目标区域的参数取值范围以及目标区域的初始样本值,构建数值模拟,通过所述数值模拟计算出所述初始样本值的响应值,将所述初始样本值以及所述初始样本值的响应值保存为mat文件并输入至软件中,根据所述目标区域的受灾体的位置,设置极限状态函数以及迭代误差,通过构建RBF元模型以及iHL‑RF算法,生成性能函数,所述性能函数用于计算初始超越概率值,根据所述iHL‑RF算法生成设计点,通过所述数值模拟计算所述设计点的响应值,将所述设计点的响应值输入至MATLAB软件中,不断迭代所述RBF元模型,并计算迭代后的超越概率值以及新设计点,直至所述迭代误差达到预设条件,输出所述超越概率值。

    一种适用于室内三向弯曲元实验系统的砂性土制样装置

    公开(公告)号:CN115931497A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211598930.2

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明涉及室内土工实验装置技术领域,具体涉及一种室内三向弯曲元实验系统的砂性土制样装置。一种适用于室内三向弯曲元实验系统的砂性土制样装置,包括外壳,所述外壳由多块圆弧状的壳体组成的圆筒状结构,多块所述壳体可拆卸连接,每块所述壳体的侧边处均设有半圆弧状的凸起,所述凸起的径向与对应所述壳体的径向垂直,且相邻两块所述壳体上的凸起共同拼接成圆筒状结构的第一通道,所述第一通道与所述外壳的内部连通,其中任一所述壳体上设有抽气孔。该制样装置结构简单,可抽真空,能在预先放置四个水平弯曲元探头的情况下制出完整、均匀的砂性土试样,制样后模具拆卸方便快捷。

    一种用于边坡实现抗滑桩不同桩间距的装置和方法

    公开(公告)号:CN106988325B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201710311450.6

    申请日:2017-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于边坡实现抗滑桩不同桩间距的装置,包括模具和抗滑桩,所述模具包括多种不同尺寸,所述不同尺寸模具的截面长度不同,所述不同尺寸模具的截面宽度相一致,所述不同尺寸模具的高度相适配,所述模具的上表面与所述边坡的基岩面相平齐,所述模具的上表面倾角与所述基岩面的倾角相一致,所述模具内均开有嵌入抗滑桩的孔位,所述孔位的内壁设有保护膜,所述保护膜内嵌入抗滑桩,所述保护膜与抗滑桩间的间隙有基岩材料,根据抗滑桩在保护膜内嵌入位置的不同,分别将抗滑桩和基岩材料预制为一体。本发明可以实现不同桩间距,操作方便简单,可比性强,误差小,省时省力,而且节约经费。

    一种控制吸力的多功能非饱和土单轴压缩仪及其测试方法

    公开(公告)号:CN114062131A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111318894.5

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明提供一种控制吸力的多功能非饱和土单轴压缩仪及其测试方法,该压缩仪包括温湿度控制系统、土样压缩系统、应力‑应变测控系统、多通道数据采集系统;温湿度控制系统包括空气压缩机、干燥空气流量控制机构、湿润空气流量控制机构、空气干燥机构、空气增湿机构、空气混合器、环境箱;土样压缩系统包括伺服电机、丝杆、传动涡轮、传动蜗杆、滑动传压板、滑动升降板、轴向加压架、支承单元;应力‑应变测控系统包括压力传感器、位移传感器、定位板;多通道数据采集系统包括多个不同量程的模拟采集通道。该压缩仪能准确测试非饱和土干湿路径不同吸力状态的无侧限抗压强度与流变参数。该装置采用上述测试方法可使试验过程更方便实施。

    基于粒子群算法和离散元分析的锚固边坡安全性评价方法

    公开(公告)号:CN113431056B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202110430588.4

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于粒子群算法和离散元分析的锚固边坡安全性评价方法,基于现场勘察和仪器监测收集岩质锚固边坡的基础数据;基于离散元分析软件3DEC构建岩质锚固边坡分析计算模型;根据岩体蠕变试验确定蠕变本构模型及蠕变参数范围;基于粒子群算法和岩质锚固边坡分析计算模型的响应确定岩质锚固边坡分析计算模型中蠕变本构模型的最优参数;基于设定的分析时间,提取岩质锚固边坡的特征变量。根据特征变量的变化情况进行岩质锚固边坡长期安全性评价。本发明的有益效果是:有效提高了岩质锚固边坡安全性评价的准确性和评价效率,为岩质锚固边坡滑坡的演化机理研究与动态安全性评价提供有利条件。

    一种多层滑带滑坡-抗滑桩模型试验系统及方法

    公开(公告)号:CN111719599B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010401891.7

    申请日:2020-05-13

    Abstract: 本发明提供一种多层滑带滑坡‑抗滑桩模型试验系统,包括模型箱、滑坡监测装置和活动加载装置;模型箱内设有模拟滑床、模拟滑坡体和模拟抗滑桩,模拟滑坡体内设有多层模拟滑带,模拟抗滑桩埋设于模拟滑坡体内;滑坡监测装置包括设置于模拟滑坡体内的微型电阻式应变片、微型电阻式土压力盒和柔性测斜仪、以及三维激光扫描仪;活动加载装置包括升降杆、液压千斤顶和可伸缩承载板,液压千斤顶后端活动连接升降杆、前端活动连接可伸缩承载板,可伸缩承载板的前端面与模拟滑坡体的后端面贴合。本发明的有益效果:可伸缩承载板可调整竖直方向的高度与对应受载的单层滑坡体厚度一致,可任意改变滑坡体的分层厚度进行施加荷载,实现精准模拟。

    碎石土成微型桩钻孔变形特征研究试验装置及测试方法

    公开(公告)号:CN111238932B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010042491.1

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明提供一种碎石土成微型桩钻孔变形特征研究试验装置,包括模型框架、模拟水头装置和钻进平台,所述模型框架包括模型框架前侧板、模型框架后侧板和模型框架底板,所述模拟水头装置包括第一箱体和第二箱体,所述第一箱体包括第一箱体右侧板,所述第二箱体包括第二箱体左侧板,所述模型框架前侧板、第一箱体右侧板、模型框架后侧板、第二箱体左侧板、模型框架底板围成一个矩形半封闭的腔室,所述第一箱体和第二箱体均与腔室连通,所述腔室内填充碎石土相似材料,所述碎石土相似材料内埋设传感器组,所述钻进平台上设置钻机,所述钻机对碎石土相似材料进行钻进以形成微型桩孔,所述传感器组监测钻孔过程中碎石土相似材料的变化。

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