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公开(公告)号:CN114062131B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202111318894.5
申请日:2021-11-09
Applicant: 中国地质大学(武汉)
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。
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公开(公告)号:CN113961986A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111246747.1
申请日:2021-10-26
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: G06F30/10 , G06F30/23 , G06T17/05 , G06T17/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种滑坡‑抗滑桩体系三维数值建模方法及装置,包括步骤:获取滑坡所在区域等高线数据,处理成带有标高信息的dxf文件;将dxf文件导入Rhino软件,通过移动与变换,将等高线移动到目标区域,依次按照点‑面‑布帘方法建立滑坡三维地表,并挤出形成实体,切割至目标厚度;依据滑坡剖面信息构建三维地层,并使用三维地层分别切割实体模型以实现地层分组;使用实体构建抗滑桩模型,通过平面图和剖面图对其进行定位;网格划分,借助Griddle插件进行网格对接与局部加密,最终导出可用于有限差分与离散元数值计算的网格。本发明实现了对滑坡‑抗滑桩体系的三维数值建模,为进一步研究滑坡‑抗滑桩体系的演化机理、防治效果与稳定性评价提供了基础。
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公开(公告)号:CN111707602A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010590240.7
申请日:2020-06-24
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开一种进行岩土体水热循环试验的智能环境箱,包括箱体和箱盖,还包括电动三通阀,排风扇,冷热控制器,水位传感器,温度传感器,以及数据采集装置和系统控制装置;箱体内水平设有一网格板,网格板将箱体内部空间分割为在上的第一箱体区和在下的第二箱体区,温度传感设置在第一箱体区,水位传感器设置在第二箱体区,电动三通阀设置在箱体底部,排风扇、冷热控制器设置在箱体非底面的外壁中或箱盖中;温度传感器、水位传感器均与数据采集装置连接,数据采集装置、电动三通阀、冷热控制器、排风扇均与系统控制装置连接。上述环境箱可以进行干湿循环和/或冷热循环,实现了循环条件的自动控制,更好地模拟了岩土体在天然环境下所受影响。
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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
Applicant: 中国地质大学(武汉)
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。
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公开(公告)号:CN111861107A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010513680.2
申请日:2020-06-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种基于强度折减法的滑坡动态稳定性评价方法,步骤如下:根据滑坡所处的库区水位周期调度情况建立概化模型,利用滑坡岩土体的参数数据计算力学分析时标和流体分析时标,比较力学分析时标和流体分析时标的大小,确定流固耦合模拟方法;建立滑带土的蠕变本构模型,识别滑带土的蠕变参数;计算滑带土的长期抗剪强度;构建滑坡模型,计算滑坡的应力场、应变场和渗流场;计算滑坡稳定系数。本发明提供的方法揭示了水动力条件下的滑坡变形特征与演化机理,实现了对库区蠕变型滑坡稳定性的动态评价,为同类型滑坡的预测预警与防治提供了基础。
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公开(公告)号:CN113961986B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202111246747.1
申请日:2021-10-26
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: G06F30/10 , G06F30/23 , G06T17/05 , G06T17/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种滑坡‑抗滑桩体系三维数值建模方法及装置,包括步骤:获取滑坡所在区域等高线数据,处理成带有标高信息的dxf文件;将dxf文件导入Rhino软件,通过移动与变换,将等高线移动到目标区域,依次按照点‑面‑布帘方法建立滑坡三维地表,并挤出形成实体,切割至目标厚度;依据滑坡剖面信息构建三维地层,并使用三维地层分别切割实体模型以实现地层分组;使用实体构建抗滑桩模型,通过平面图和剖面图对其进行定位;网格划分,借助Griddle插件进行网格对接与局部加密,最终导出可用于有限差分与离散元数值计算的网格。本发明实现了对滑坡‑抗滑桩体系的三维数值建模,为进一步研究滑坡‑抗滑桩体系的演化机理、防治效果与稳定性评价提供了基础。
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公开(公告)号:CN111707602B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202010590240.7
申请日:2020-06-24
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开一种进行岩土体水热循环试验的智能环境箱,包括箱体和箱盖,还包括电动三通阀,排风扇,冷热控制器,水位传感器,温度传感器,以及数据采集装置和系统控制装置;箱体内水平设有一网格板,网格板将箱体内部空间分割为在上的第一箱体区和在下的第二箱体区,温度传感设置在第一箱体区,水位传感器设置在第二箱体区,电动三通阀设置在箱体底部,排风扇、冷热控制器设置在箱体非底面的外壁中或箱盖中;温度传感器、水位传感器均与数据采集装置连接,数据采集装置、电动三通阀、冷热控制器、排风扇均与系统控制装置连接。上述环境箱可以进行干湿循环和/或冷热循环,实现了循环条件的自动控制,更好地模拟了岩土体在天然环境下所受影响。
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公开(公告)号:CN111861107B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010513680.2
申请日:2020-06-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种基于强度折减法的滑坡动态稳定性评价方法,步骤如下:根据滑坡所处的库区水位周期调度情况建立概化模型,利用滑坡岩土体的参数数据计算力学分析时标和流体分析时标,比较力学分析时标和流体分析时标的大小,确定流固耦合模拟方法;建立滑带土的蠕变本构模型,识别滑带土的蠕变参数;计算滑带土的长期抗剪强度;构建滑坡模型,计算滑坡的应力场、应变场和渗流场;计算滑坡稳定系数。本发明提供的方法揭示了水动力条件下的滑坡变形特征与演化机理,实现了对库区蠕变型滑坡稳定性的动态评价,为同类型滑坡的预测预警与防治提供了基础。
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公开(公告)号:CN211206122U
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201921714278.X
申请日:2019-10-12
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N5/00
Abstract: 本实用新型提供一种基于推拉力计的岩土湿化试验仪,包括缸体、网格板、推拉力计以及驱动机构;缸体具有向上开口的内腔,内腔用于盛装水;推拉力计安装于驱动机构上,位于缸体上方,网格板与推拉力计下端连接,网格板上用于放置岩土试样,驱动机构驱动推拉力计沿上下向移动,以使网格板上的岩土试样位于内腔内。本实用新型提出的技术方案的有益效果是:通过将承载岩土试样的网格板安装于推拉力计下端,利用驱动机构驱动推拉力计上下向移动,可使得岩土试样保持平稳的直线运动,利用推拉力计进行读数,获取岩土试样受到的拉力值,可避免人工读数不稳定,存在较大误差的问题,提高了试验的准确性。
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公开(公告)号:CN218121702U
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202221834353.8
申请日:2022-07-13
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本实用新型公开了一种可施加动态渗透压的高压固结渗流试验系统,属于土工试验研究领域。主要由控压装置、固结仪、测量装置组成。控压装置包括空气压缩机、蓄能器、可调式减压阀,空气压缩机通过进气管与储水箱相连,储水箱另一端通过第一进水管道与压力室相接,再经过第二进水管道与固结仪相连接;测量装置主要包括水压表、量筒等。本试验系统通过加压、稳压、减压装置实现渗透压周期性变化,可用于长期处于水位变动下土体的渗透特性研究,所测得的渗透固结参数更精准可靠。
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