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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:CN117803059A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311538523.7
申请日:2023-11-15
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本公开提供一种用于泥石流灾害的排导结构,属于灾害防治工程技术领域,该排导结构包括地基基体、导流槽和隔离层,导流槽设于地基基体上;隔离层沿水平方向固设于导流槽中,隔离层将导流槽沿垂向分隔形成两个导流分槽,隔离层被配置为分隔导流槽内的泥石流,使位于下层的导流分槽的泥石流含水量大于位于上层的导流分槽的泥石流含水量。本公开提供的用于泥石流灾害的排导结构,利用隔离层将导流槽分隔形成上下两个部分,位于上层的导流分槽的泥石流水分会因重力汇集至下层的导流分槽中,实现泥石流的固液相分离,削弱了上层导流分槽的泥石流的流动性,从而有利于减小泥石流对导流槽槽壁的冲击力,避免槽壁被冲击破坏。
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公开(公告)号:CN117172368A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311133111.5
申请日:2023-09-04
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06F18/2415
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。
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公开(公告)号:CN113408184B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202110431947.8
申请日:2021-04-21
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/27 , G06F30/25 , G06N3/12 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于遗传算法和离散元分析法的锚固边坡安全性评价方法,主要包括以下步骤: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;基于遗传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:可以有效提高岩质锚固边坡安全性评价的准确性和评价效率,该方法可以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。
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公开(公告)号:CN113431056A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110430588.4
申请日:2021-04-21
Applicant: 中国地质大学(武汉)
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。
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公开(公告)号:CN110303606B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910565662.6
申请日:2019-06-26
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种便携式原岩结构面表面形貌加工装置及其操作方法,所述装置包括切割器结构、岩样放置结构和辅助结构,所述切割器结构为固定在一块实心板上的两个切割电机;所述岩样放置结构包括含导轨的底座、岩样放置底盘和岩样位置调整装置;所述辅助结构包括上下位置调整结构、支架、齿轮、摇杆、以及接在切割器结构实心板上的水冷系统。本发明的有益效果:提供一种用于直剪试验的结构面模型的加工装置,以有效解决现有的岩石结构面现场取样难,制样成本高,结果不可靠等问题;同时提供这种仪器的操作方法。
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公开(公告)号:CN111238932A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010042491.1
申请日:2020-01-15
Applicant: 中国地质大学(武汉)
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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公开(公告)号:CN110532605A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910666586.8
申请日:2019-07-23
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种锚固结构的安全性评价方法,能够实现专家对各指标的相对重要程度进行打分时,给出一个区间范围而非精确数值更贴近工程实际情况,有更高的操作性。本发明可以实现多个专家的打分,基于多位专家的经验选择出最合理的权重值,从而使得评估结果更加客观准确。本发明基本评判方法是物元理论综合批判法,对于锚固结构这种影响因素复杂而且不确定,各因素的影响程度也不易确定的对象,有很好的适用性。本发明是一个完整的针对锚固结构的安全性的评价方法,有很高的可操作性,可提高锚固结构长期安全性评价的效率,能够快速准确的得出锚固结构的长期安全性等级,为后期对锚固结构体系的处理提供依据,从而提高了锚固结构的长期安全性。
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公开(公告)号:CN103353516B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310201039.5
申请日:2013-05-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N33/24
Abstract: 一种大型可活动的侧向抬升复合加载滑坡物理模型试验装置,包括试验框架、底部抬升机构、后部加载机构和水位升降模拟机构;所述试验框架前部底端与试验场地表面铰接,它由前部的前面板、至少两块竖向设置的护板和底部的框架底板相互拼接构成,相邻护板的间距可调;所述底部抬升机构设置于试验框架下方,用于驱动试验框架绕前部铰接点转动;所述后部加载机构包括加载钢板、电液伺服加载机和反力墙,反力墙设置于所述试验框架的后方,电液伺服加载机后端与反力墙铰接、前端与加载钢板连接,用于从试验框架后端对试验框架内的滑坡物理模型施加作用力。本装置能够适于较大尺寸的滑坡物理模型,并能建立与真实滑坡相比满足几何相似条件的三维空间模型。
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