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公开(公告)号:CN116644342A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310497459.6
申请日:2023-05-05
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 成都理工大学 , 中铁二院工程集团有限责任公司
发明人: 马春驰 , 严文金 , 徐正宣 , 李天斌 , 王栋 , 卢向前 , 扈森 , 马俊杰 , 代坤坤 , 张航 , 朱泳标 , 杨科 , 林之恒 , 张夏临 , 邹杨 , 方振华 , 李天雨 , 王波
IPC分类号: G06F18/241 , G06F18/2415 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/0985
摘要: 本发明公开了一种基于高分辨率网络的隧道围岩智能分级方法,包括:建立分级指标体系并对指标进行评价;采用独热编码方法对围岩分级指标进行数值离散化,建立围岩分级样本库;构建高分辨率网络,通过贝叶斯优化高分辨率网络的超参数;选择围岩分级指标,作为高分辨率网络的输入:通过所述高分辨率网络的迭代,并应用对应围岩分级训练集训练学习得到的网络权重参数,输出围岩对应分级评定;再根据所得到的围岩分级评定,返回隧道掌子面对应的围岩分级评定结果;本发明基于深度学习的围岩分级方法可以通过训练深度神经网络自动学习特征,从而实现对围岩进行智能分级,减少了人工操作,降低了成本,提高了分级效率和准确度。
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公开(公告)号:CN118484712A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410635048.3
申请日:2024-05-22
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 西南交通大学 , 中铁二院工程集团有限责任公司
发明人: 黄丽敏 , 徐正宣 , 张志厚 , 王栋 , 谭承桉 , 王科 , 扈森 , 贾哲强 , 张营旭 , 张敏 , 杨科 , 张夏临 , 冯涛 , 方振华 , 李天雨 , 林之恒 , 王波 , 袁东
IPC分类号: G06F18/241 , G06F18/10 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/045
摘要: 本发明公开了一种基于地球物理数据进行隧道围岩分级的方法,包括以下步骤:S1:获取围岩的基础数据,并对所述基础数据进行预处理,获得数据样本集;所述基础数据包括视电阻率、波速、涌水量、埋深、岩性、岩体强度、泊松比以及密度;S2:建立基于CNN‑LSTM的隧道围岩分级网络;S3:采用所述数据样本集对所述基于CNN‑LSTM的隧道围岩分级网络进行训练,获得训练好的隧道围岩分级网络;S4:采用所述训练好的隧道围岩分级网络对目标隧道围岩进行隧道围岩分级预测,获得目标隧道围岩的隧道围岩分级结果。本发明能够更准确地对隧道围岩进行分级,为隧道开挖提供技术支持。
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公开(公告)号:CN116611262A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310698885.6
申请日:2023-06-13
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明实施例提供了一种隧道围岩分级的修正方法及相关设备,可以考虑工程扰动对围岩承载能力的劣化效应,使得围岩分级结果更加准确,为隧道与地下工程的合理设计及安全施工提供更可靠的保障。该方法包括确定隧道围岩的基本力学参数;根据基本力学参数以及FDEM方法确定断裂能参数;基于基本力学参数与断裂能参数构建隧道开挖计算模型;基于隧道开挖计算模型,采用FDEM方法模拟隧道开挖过程,以确定隧道开挖后产生的扰动区范围;基于扰动区范围内的岩石破裂情况对隧道围岩的初始完整性系数进行修正,以得到隧道开挖后围岩所对应的修正完整性系数;根据隧道围岩的基本力学参数及隧道围岩修正完整性系数确定隧道围岩的分级修正结果。
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公开(公告)号:CN116796657A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310696887.1
申请日:2023-06-12
申请人: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/13 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种深切峡谷桥梁建造风速预警方法、装置及存储介质,其包括以下步骤:计算桥址处地形流体力学模型;将地形流体力学模型与当地中尺度风要素气象数据耦合对接,模拟桥址处桥梁沿桥线风场空间分布;将模拟的桥址处桥梁沿桥线风场空间分布与当地附近气象台风要素长期预报结合,进行模型边界条件输入,获得桥址处的峡谷空间内任意一点处的长期风速预测;将桥址处风速仪的现场实测数据输入基于历史数据的短时风速预测模型,获得桥址处短时风速预测。本发明能够实现风场降尺度模拟,有利于提升复杂地形风场评估和风场数值模拟的精确度,因此,能够满足复杂山地桥梁风场预报中高精度地形解析的要求。
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公开(公告)号:CN113774806B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111154520.4
申请日:2021-09-29
申请人: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
摘要: 本发明涉及悬索桥主缆架设技术领域,具体涉及一种悬索桥主缆索股牵引控制系统及方法。该悬索桥主缆索股牵引控制系统包括:牵引装置、扭转监测传感器和扭转纠正机构。其中,牵引装置包括牵引绳和拽拉器,拽拉器设于牵引绳上,用于拽拉主缆索股;扭转监测传感器用于设置在靠近拽拉器的主缆索股上,或者设置在拽拉器上,以监控主缆索股的姿态;扭转纠正机构设于拽拉器上,用于根据主缆索股的姿态,在主缆索股扭转时施加扭转方向的反向力矩,以保持拽拉器平衡。能够解决现有技术中横向外部风扰会使拽拉器和主缆索股发生扭转,导致主缆承载能力降低以及影响拽拉器安全性的问题。
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公开(公告)号:CN216553900U
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202220039989.7
申请日:2022-01-07
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
摘要: 本实用新型涉及上仰取芯钻孔技术领域,提供了一种上仰取芯钻孔装置,包括上仰取芯测斜装置;该上仰取芯测斜装置包括测斜仪;所述测斜仪的第一端同轴安装有用于与钻杆的内表面滑动密封配合辅助支撑件;所述测斜仪的第二端同轴安装有用于与钻杆的内表面接触配合的附加支撑件。本实用新型通过在测斜仪的两端分别同轴设置辅助支撑件和附加支撑件,当将测斜装置设置在钻杆内后,就可通过辅助支撑件和附加支撑件对测斜仪进行支撑和导向,保证测斜仪与钻杆的轴线相平行,提高了测斜仪的测斜精度。
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公开(公告)号:CN207300838U
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201721162030.8
申请日:2017-09-09
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G01N19/00
摘要: 一种深层静力触探试验装置,以有效提高静力触探试验的设计试验深度,满足工程设计和建设的需要。包括其下端安装有静力触探探头的静力触探探杆,以及在静力触探探杆外同轴设置的护管。所述护管外随着设计试验深度的增加逐次增设管径依次增大的套管,各套管与护管同轴。所述护管的内径大于静力触探探杆外径2~4mm。
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公开(公告)号:CN113153980A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110538362.6
申请日:2021-05-18
申请人: 成都理工大学
摘要: 一种分体式蜗杆及其传动机构,其至少包含:蜗轮,其至少具有旋转轴线并且能够按照围绕该轴线的方式进行旋转,蜗杆,其接触至蜗轮以便驱动蜗轮围绕其自身轴线转动,蜗轮沿周向表面设有多个滚槽,在滚槽内安装有滚子,滚槽是按照如下的分体部分环抱的形式限制滚子的,即滚子面向蜗轮的半球部突出于滚槽之外,从而滚子在滚槽内滚动的圆滚线与用于环抱滚子的滚槽的第一滚槽边缘和第二滚槽边缘的相交位置处于蜗杆向滚子施力的力线之外。滚子的与第一滚槽边缘和第二滚槽边缘所在的平面是与蜗杆向滚子施加压迫作用力所在的力线彼此不正交的。
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公开(公告)号:CN113153981A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110538440.2
申请日:2021-05-18
申请人: 成都理工大学
摘要: 一种具有无间隙蜗杆蜗轮传动装置,其至少包含:蜗轮,其至少具有旋转轴线并且能够按照围绕该轴线的方式进行旋转,蜗杆,其接触至蜗轮以便驱动蜗轮围绕其自身轴线转动,蜗轮沿周向表面设有多个滚槽,在滚槽内安装有滚子,滚槽是按照如下的分体部分环抱的形式限制滚子的,即滚子面向蜗轮的半球部突出于滚槽之外,从而滚子在滚槽内滚动的圆滚线与用于环抱滚子的滚槽的第一滚槽边缘和第二滚槽边缘的相交位置处于蜗杆向滚子施力的力线之外。滚子的与第一滚槽边缘和第二滚槽边缘所在的平面是与蜗杆向滚子施加压迫作用力所在的力线彼此不正交的。
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公开(公告)号:CN110510959B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910931960.2
申请日:2019-09-29
申请人: 成都理工大学
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/70
摘要: 本发明公开了一种基于纳米氧化铝的快凝早强型注浆材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。其包括:硅酸盐水泥89份‑96份、硅灰2份‑4份、纳米氧化铝1份‑3份、碱性激发剂0.5份‑3份和FDN减水剂0.5份‑1份。其制备方法包括:将硅酸盐水泥先与水混合后,分别加入硅灰、减水剂的水溶液、纳米氧化铝和碱性激发剂,搅拌均匀后制得注浆材料,再进行养护。本发明的基于纳米氧化铝的快凝早强型注浆材料,通过纳米氧化铝在碱性激发剂、减水剂协同作用,能有效提高注浆材料的早期强度、缩短其凝结时间,且确保其高结石率。其早期强度与水泥净浆相比,1d注浆材料抗压强度提高145%,3d注浆材料抗压强度提高132%,7d注浆材料抗压强度提高75%。
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