-
公开(公告)号:CN115930847B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202211215898.5
申请日:2022-09-30
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 攀钢集团矿业有限公司
Abstract: 一种三维结构面粗糙度评价指标的定量确定方法,包括如下步骤:将岩石结构面切割成试样;采用激光扫描仪对结构面进行扫描,获取其数字高程分布图;计算或直接从激光扫描仪上获取扫描的取样间距d;计算结构面数字高程分布的标准差σ;通过沿垂直x轴分别取N条长度为L毫米的切线(N≥3),对于每一条切线分别计算结构面数字高程分布的相关距离τ;通过得到的取样间距、标准差、相关距离定量计算三维结构面粗糙度的评价指标#imgabs0#仅需进行代数运算即可评价和比较结构面的粗糙度,避免了繁琐的测量和计算,为三维结构面粗糙度评价指标的评价和比较提供了理论与技术支撑。
-
公开(公告)号:CN115930847A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211215898.5
申请日:2022-09-30
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 攀钢集团矿业有限公司
Abstract: 一种三维结构面粗糙度评价指标的定量确定方法,包括如下步骤:将岩石结构面切割成试样;采用激光扫描仪对结构面进行扫描,获取其数字高程分布图;计算或直接从激光扫描仪上获取扫描的取样间距d;计算结构面数字高程分布的标准差σ;通过沿垂直x轴分别取N条长度为L毫米的切线(N≥3),对于每一条切线分别计算结构面数字高程分布的相关距离τ;通过得到的取样间距、标准差、相关距离定量计算三维结构面粗糙度的评价指标仅需进行代数运算即可评价和比较结构面的粗糙度,避免了繁琐的测量和计算,为三维结构面粗糙度评价指标的评价和比较提供了理论与技术支撑。
-
公开(公告)号:CN112836367B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110121911.X
申请日:2021-01-28
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁大桥勘测设计院集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , E21D9/06 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种盾构法施工隧道穿越复合地层的地层损失率确定法,包括如下步骤:划分盾构隧道施工引起的地层损失;包括盾前地层失、盾中地层损失和盾尾地层损失三部分;加权累积计算盾构隧道穿越合地层时引起的盾前地层损失率:考虑盾壳与管片之间存在必要的建筑隙情况下,计算盾构隧道穿越复合地层时引起的盾尾地层损失;计算盾隧道穿越复合地层时引起的总地层损失率;本发明可快速获取盾构法施隧道穿越复合地层引起的地层损失率,方法简便且适用性较强;考虑多因素获取盾构法施工隧道穿越复合地层引起的地层损失率,提高了地表降的预测准确度。
-
公开(公告)号:CN112989265A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110172331.3
申请日:2021-02-08
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 十堰海胜建设有限公司 , 郧西海嘉建设有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传感的桩体水平位移计算方法,包括如下步骤:步骤1:通过在桩体布设两条平行且设置多个等距节点的光纤传感器测线,在每个等距节点处设置光纤传感器,获取桩体不同等距节点处的轴向应变实测数据;步骤2:依据差分与导数的关系,获取轴向应变和桩体水平位移的矩阵关系式;步骤3:依据围护桩底部的受力情况,明确边界条件;步骤4:将步骤3中得到的边界条件应用于步骤2中得到的轴向应变和桩体水平位移的矩阵关系式,并通过逆变换将轴向应变换算成水平位移;本发明用通过该方法可快速获取桩体位移值,便于工程人员判别桩体变形程度,采用了与实际相符的假设条件,实施过程简单易行,可操作性强保证工程安全施工。
-
公开(公告)号:CN113378261A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110559984.7
申请日:2021-05-21
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种大面积高强度堆载地基极限承载力计算方法,包括:简化计算模型;进行地基土体分层;将堆载自重荷载简化为均布荷载,进行堆载自重荷载的计算;计算基底下各计算点的土层竖向附加应力;计算考虑固结度影响的各土层压缩模量;计算各土层压缩变形量;计算地基总沉降;确定地基变形计算深度;计算地基各土层厚度中点处的附加应力及自重应力;计算不同土层厚度中点处的总应力;计算地基各土层考虑固结度变化的地基承载力并评判其是否满足要求。本发明考虑了软弱土层固结度对地基沉降和地基极限承载力的影响,可以计算得到大面积高强度堆载引起的地基沉降和极限承载力,易于操作,适用性较强,便于实施。
-
公开(公告)号:CN113267411A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110279836.X
申请日:2021-03-16
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 十堰海胜建设有限公司 , 郧西海嘉建设有限公司
Abstract: 本发明公开了一种土石混合体循环剪切渗流试验系统,其特征在于,包括水平加载系统,垂直加载系统,剪切盒,渗透水压加载系统及数据采集处理系统;所述的水平加载系统包括左边水平加载系统和右边水平加载系统;所述垂直加载系统设置于上剪切盒上方,包括滚轴排、传力板、竖向位移传感器、垂直荷载传感器及垂直方向千斤顶,所述剪切盒包括下剪切盒及位于下剪切盒上方的上剪切盒;所述渗透水压加载系统包括水压压力泵、量杯、进水管路及出水管路,所述的数据采集处理系统包含数据采集装置和数据处理装置;本发明还公开对应试验方法;通过左、右水平加载系统,可以实现土石混合体的循环加载,可实现的试验种类较多,为工程实践提供指导。
-
公开(公告)号:CN112989460A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110197748.5
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁大桥勘测设计院集团有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , E01C3/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种软土地区路基施工、运营引起的路基沉降计算方法,包括:依据路基几何形状和受力情况构建计算模型;地基土分层;计算各分层界面处土的自重应力;计算各分层界面处基底中心下竖向附加应力;确定计算深度;计算复合地基压缩模量及加固区的平均复合地基模量;利用室内压缩试验所得不同土体的压缩模量计算各个土层的压缩量;把各分层土体的压缩变形值进行叠加,得到路基总沉降值;计算新建线路路基施工期引起的路基沉降;计算新增线路运营荷载引起的沉降;该方法快捷且易行,适用性较强,便于实施;提高了评估软土地区新建线路施工方法是否安全可靠的效率;对于快速评估新增线路对既有线路路基的影响具有一定工程意义。
-
公开(公告)号:CN112836367A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110121911.X
申请日:2021-01-28
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁大桥勘测设计院集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , E21D9/06 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种盾构法施工隧道穿越复合地层的地层损失率确定法,包括如下步骤:划分盾构隧道施工引起的地层损失;包括盾前地层失、盾中地层损失和盾尾地层损失三部分;加权累积计算盾构隧道穿越合地层时引起的盾前地层损失率:考虑盾壳与管片之间存在必要的建筑隙情况下,计算盾构隧道穿越复合地层时引起的盾尾地层损失;计算盾隧道穿越复合地层时引起的总地层损失率;本发明可快速获取盾构法施隧道穿越复合地层引起的地层损失率,方法简便且适用性较强;考虑多因素获取盾构法施工隧道穿越复合地层引起的地层损失率,提高了地表降的预测准确度。
-
公开(公告)号:CN113268899B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110362390.7
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种岩土体参数的旋转各向异性非平稳随机场建模方法,包括:确定待模拟参数的统计特征、概率分布类型及场地内参数均值上下限;确定待模拟场地的维度和几何尺寸;将模拟区域网格单元化,确定网格尺寸;坐标变换自相关函数,得到旋转各向异性相关结构的自相关函数形式;步骤五,求解相关矩阵,并进行乔列斯基分解生成平稳随机场;利用去趋势理论生成考虑旋转各向异性相关结构的非平稳随机场;本发明基于传统的协方差矩阵分解法和去趋势分析法,通过坐标变换相关函数,生成了考虑岩土体参数旋转各向异性相关结构的非平稳随机场,发明了一种可以同时考虑参数旋转各向异性相关结构和非平稳分布特征的随机场建模方法。
-
公开(公告)号:CN113970495A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111259871.1
申请日:2021-10-28
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种多功能岩土体材料循环剪切渗流冻融试验装置,包括水平加载系统、垂向加载系统、渗流系统,循环振动系统,冻融系统,声发射装置,数据采集装置;所述加载系统包括水平加载部分和垂向加载部分;所述冻融系统包括配备制冷设备的冰冻箱及冷冻机;所述渗流系统包括伺服注水器、入水管道、出水管道及量杯;所述声发射装置设置于上剪切盒内侧壁的顶面,所述的数据采集处理系统包含数据采集装置和数据处理装置;可实现渗透水压和动力荷载共同作用下的岩土体力学特性监测及岩土体在冻融作用下的力学特性监测;结合声发射实验装置,可以对岩土体在外界作用下的频率分布进行监测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-