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公开(公告)号:CN117315302A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311441805.5
申请日:2023-10-30
Applicant: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司
IPC: G06V10/75 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于实体对齐的矢量面要素匹配方法,包括:构建包含多个面要素候选匹配对(ai,bj)的训练样本集,并计算各个候选匹配对(ai,bj)的相似性指标;用OCSVM分类器构建得到匹配关系识别模型,将训练样本集输入匹配关系识别模型中进行学习;得到匹配关系为1:1的面要素对匹配结果;利用路网、类Voronoi图以及1:1匹配结果共同作为分割边界,对闭合域内存在整体偏差的数据进行对齐;获取各种匹配关系的待匹配面要素的候选匹配对,利用匹配关系识别模型识别各个待匹配面要素的候选匹配对;能够在少量正例样本条件下,学习异源面要素匹配特征,有效识别存在位置偏差的同名面要素匹配关系,可为数字化地形图质量检查、增量更新等提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN119670328A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411199903.7
申请日:2024-08-29
Applicant: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , E02D17/02 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种窄基坑抗隆起稳定性的计算方法,其中,该方法包括:获取基坑实际长、宽、深尺寸及场地土层的固结不排水强度指标,黏聚力ccu和内摩擦角φcu,根据考虑土的内摩擦角的改进公式和第一宽度计算系数计算类型临界宽度,通过实际基坑宽度和类型临界宽度的比较结果,确定基坑是否为窄基坑。在确定实际基坑为窄基坑时,由考虑土的内摩擦角的改进公式和实际基坑宽度反求基坑侧面下沉土体宽度,并计算窄基坑基于地基承载力模式的抗隆起稳定性系数,再与圆弧滑动模式的抗隆起稳定性系数相比,取较小值为窄基坑的抗隆起稳定性系数,以此来对基坑坑底抗隆起稳定性做出评价。由此,解决了相关技术中,窄基坑的判断标准与滑移面的选取不合理问题,按窄基坑设计验算的前置条件不明,对地层内摩擦角不考虑等问题。
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公开(公告)号:CN118568812A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410497459.0
申请日:2024-04-24
Applicant: 浙江大学 , 中国市政工程中南设计研究总院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F17/11 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开提供了一种软土盾构隧道施工期管片上浮计算方法,包括以下步骤:1)基于国家标准规范判断盾构隧道所处地层是否为软土地层;2)计算管片施工期所受到的静态上浮力;3)计算管片施工期所受到的动态上浮力;4)计算管片施工期所受到的地层回弹力;5)计算管片施工期所受到的千斤顶分推力;6)计算施工期管片及附属设施自重;7)计算施工期管片环间约束力;8)求解盾构隧道施工期管片上浮量。本发明的优点是:概念清晰,求解简便,可供工程设计参考使用。
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公开(公告)号:CN117272069A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311423677.1
申请日:2023-10-30
Applicant: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种要素匹配的数字化地形图联动更新方法,将数字化地形图中各类型的地形要素根据其形状抽象为要素实体;分别建立各个要素实体的缓冲区,在要素实体的缓冲区中分别获得该要素实体的类型对应的各个候选匹配对;将各种要素实体的候选匹配对的相似性特征作为机器学习的训练样本集,每种类型的要素实体均训练2个匹配关系识别模型,分别为模型一和模型二;利用各类要素实体的模型一分别对点、线和面实体数据进行初次识别,利用各类要素实体的模型二对其余未匹配的各种要素实体进行联动匹配;定义数据融合规则,基于联动匹配结果对异源地形图数据进行增量更新;实现图形和属性信息的动态更新,为建立地形一体化时空数据库提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN116796585A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310349823.4
申请日:2023-03-31
Applicant: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 , 浙江大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开提供了一种软土盾构输水隧道复合结构内力简化计算方法,包括以下步骤:1)基于国家标准规范和工程相应的地质勘探报告计算隧道上覆土重;2)将下卧土体简化成若干个与输水隧道相连的线性接地弹簧;3)基于复合梁结构等效刚度理论计算盾构输水隧道复合结构的等效弯曲刚度和等效剪切刚度;4)将盾构输水隧道复合结构在纵向上简化成一个连续均质铁木辛柯梁;5)取微元体dx进行受力分析,得到复合结构简化模型的控制方程;6)利用有限差分法求解控制方程的数值解;7)利用傅里叶级数对数值解向量进行函数耦合;8)求解盾构输水隧道复合结构上任意一点的内力。
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公开(公告)号:CN106949859B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710135733.X
申请日:2017-03-09
Applicant: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司
IPC: G01B17/00
Abstract: 本发明提供了一种水位较高情况下探测井室内部排水管道的装置,包括由上至下用钢丝绳(3)连接的支架(1)、声纳筒(2),所述声纳筒(2)通过电缆线(4)与线缆盘(5)连接,所述线缆盘(5)与用于显示声纳影像的操控平台(6)连接,所述操控平台(6)与电源(7)电连接。并进一步提供了采用上述装置的探测方法。无需人工进入井内,即可解决积水深且井室较深较大的检查井内部难以准确查明排水管尺寸、埋深等数据的问题。
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公开(公告)号:CN107703551A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710691054.0
申请日:2017-08-14
Applicant: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司
IPC: G01V3/08
CPC classification number: G01V3/08
Abstract: 一种大埋深带压的混凝土排水管线探测方法,包括如下步骤:S1、收集待测地竣工资料;S2、根据步骤S1的资料,跟踪拟探测排水管线;S3、利用PCM发射机与步骤S2确定的金属附属物电连接;S4、调整PCM发射机电流,并用管线探测仪在地面接收该电流产生的二次电磁信号;S5、磁力梯度仪通过电缆线连接磁力梯度仪探头,初步判定拟探测排水管线的埋深以及与钻孔间的距离;S6、改变PCM发射机的电流值,重复步骤S5,明确拟探测排水管线的位置、埋深。其优点是:利用PCM发射机,并采用雷迪管线测量仪作为接收机,同时通过改变现场电流进行多次探测,结合钻孔内电磁梯度变化的方式,可快速、准确追踪混凝土排水管线位置。
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公开(公告)号:CN106949859A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710135733.X
申请日:2017-03-09
Applicant: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司
IPC: G01B17/00
CPC classification number: G01B17/00
Abstract: 本发明提供了一种水位较高情况下探测井室内部排水管道的装置,包括由上至下用钢丝绳(3)连接的支架(1)、声纳筒(2),所述声纳筒(2)通过电缆线(4)与线缆盘(5)连接,所述线缆盘(5)与用于显示声纳影像的操控平台(6)连接,所述操控平台(6)与电源(7)电连接。并进一步提供了采用上述装置的探测方法。无需人工进入井内,即可解决积水深且井室较深较大的检查井内部难以准确查明排水管尺寸、埋深等数据的问题。
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公开(公告)号:CN221167828U
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202322499352.3
申请日:2023-09-13
Applicant: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种用于深厚软土区换撑条件不良情况下的支护结构,包括前排支护桩结构、后排支护桩结构,以及前排支护桩结构与后排支护桩结构之间设置的止水墙,且前排支护桩结构、后排支护桩结构、止水墙上部设置有冠梁,后排支护桩结构靠近基坑内壁设置,后排支护桩结构另一侧设置有拉森钢板桩,在冠梁上靠近拉森钢板桩一侧设置有悬臂挡墙,前排支护桩结构包括前排支护桩、第一加固体,后排支护桩结构包括后排支护桩、第二加固体,第一加固体与第二加固体之间夹设止水墙,前排支护桩内侧设置有被动加固区,被动加固区内部设置有被动加固体,该支护结构大幅提升结构刚度及整体稳定性,抗变形能力强,避免了主体结构留洞所带来的后期渗漏风险。
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公开(公告)号:CN220978030U
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202322370701.1
申请日:2023-08-31
Applicant: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司
Abstract: 本实用新型属于微型钢管桩‑锚索组合支护体系技术领域,提供了一种用于微型钢管桩‑锚索支护体系的补强型微型钢管桩,包括微型钢管桩、同轴套设在所述微型钢管桩外侧的水泥浆柱,所述微型钢管桩内部填充有水泥砂浆,还包括多根预埋在所述水泥浆柱内部的补强钢筋;所述补强钢筋与所述微型钢管桩平行,多根所述补强钢筋沿所述微型钢管桩周向均匀间隔分布,所述补强钢筋侧壁与所述微型钢管桩侧壁焊接,所述补强钢筋位于滑动面处。该补强型微型钢管桩中,对微型钢管桩在滑动面附近焊接补强钢筋,可以提高微型钢管桩在滑动面处的等效截面积,从而使得微型钢管桩在滑动面处的抗弯、抗拉以及抗剪变形能力得到大幅提升。
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