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公开(公告)号:CN118097069B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410527826.7
申请日:2024-04-29
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司 , 中南大学
摘要: 本发明提供一种山区地形网格模型的植被过滤方法、装置及计算机设备,属于信息处理技术领域。本发明所述植被过滤方法包括先获取由三维重构软件计算后的三维网格信息,再提取出不需要处理的区域点集T1,拟合出用于三角剖分的拟合平面W,再根据Delaunay三角剖分得到点集T2、T3和T4,再在显化植被特征后得到点集T3中的地表点P3D,重复步骤直到点集T3中的植被点P3Z为空集;在恢复点集T4的拓扑关系后即得到植被已过滤的山区地形网格模型。本发明结合了三维重构软件和现有的delaunay三角剖分方法,且摒弃了复杂的区域生长法,本发明所述方法能准确建模且能轻松过滤掉山区地形网格模型中的植被。
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公开(公告)号:CN118280092B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410710839.8
申请日:2024-06-04
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司 , 中南大学
摘要: 本发明公开了一种地震作用下堆积体边坡失稳预警方法,包括以下步骤:S1、在边坡上安装监测杆和位移传感器,监测杆上设置有加速度计或者土压力计;S2、确定边坡内部沿监测杆杆身方向的能量分布特征和边坡中下部及坡脚处岩土受力情况;S3、基于边坡内部沿监测杆杆身方向的能量分布特征,对震时堆积体边坡稳定性进行评判;S4、得到地震作用下堆积体边坡的预判滑动面;S5、获取边坡内部位移值,并基于边坡内部位移值对震时堆积体边坡稳定性进行预警;S6、根据实时监测的位移量以及土压力值对震后堆积体边坡的稳定性进行评判与预警。本发明还公开了预警方法对应的预警系统、预警设备以及可读存储介质。有利于堆积体边坡的监控预警。
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公开(公告)号:CN117831655B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410002208.0
申请日:2024-01-02
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中南大学 , 中铁四局集团第二工程有限公司
IPC分类号: G16C20/10 , G16C20/30 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种围岩爆破损伤裂隙范围预测方法,包括获取工况参数、构建围岩爆破损伤裂隙范围预测模型继而得到围岩破坏分区裂隙范围关系式以及基于工况参数和围岩破坏分区裂隙范围关系式得到围岩爆破损伤裂隙范围。该方法将围岩中主应力、初始地应力、初始损伤、炮孔空腔膨胀、岩体塑性损伤及剪胀特性综合考虑,能够揭示初始地应力及中间主应力对围岩爆破损伤裂隙范围的影响机制,在提高爆破围岩效率的同时并有效预测深埋隧道钻爆工程实际中的裂隙范围。本发明还公开一种存储介质和设备,所述存储介质和设备存储有计算机程序,该计算机程序能运行上述围岩爆破损伤裂隙范围预测方法。
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公开(公告)号:CN117831655A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410002208.0
申请日:2024-01-02
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中南大学 , 中铁四局集团第二工程有限公司
IPC分类号: G16C20/10 , G16C20/30 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种围岩爆破损伤裂隙范围预测方法,包括获取工况参数、构建围岩爆破损伤裂隙范围预测模型继而得到围岩破坏分区裂隙范围关系式以及基于工况参数和围岩破坏分区裂隙范围关系式得到围岩爆破损伤裂隙范围。该方法将围岩中主应力、初始地应力、初始损伤、炮孔空腔膨胀、岩体塑性损伤及剪胀特性综合考虑,能够揭示初始地应力及中间主应力对围岩爆破损伤裂隙范围的影响机制,在提高爆破围岩效率的同时并有效预测深埋隧道钻爆工程实际中的裂隙范围。本发明还公开一种存储介质和设备,所述存储介质和设备存储有计算机程序,该计算机程序能运行上述围岩爆破损伤裂隙范围预测方法。
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公开(公告)号:CN118097069A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410527826.7
申请日:2024-04-29
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司 , 中南大学
摘要: 本发明提供一种山区地形网格模型的植被过滤方法、装置及计算机设备,属于信息处理技术领域。本发明所述植被过滤方法包括先获取由三维重构软件计算后的三维网格信息,再提取出不需要处理的区域点集T1,拟合出用于三角剖分的拟合平面W,再根据Delaunay三角剖分得到点集T2、T3和T4,再在显化植被特征后得到点集T3中的地表点P3D,重复步骤直到点集T3中的植被点P3Z为空集;在恢复点集T4的拓扑关系后即得到植被已过滤的山区地形网格模型。本发明结合了三维重构软件和现有的delaunay三角剖分方法,且摒弃了复杂的区域生长法,本发明所述方法能准确建模且能轻松过滤掉山区地形网格模型中的植被。
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公开(公告)号:CN118280092A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410710839.8
申请日:2024-06-04
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司 , 中南大学
摘要: 本发明公开了一种地震作用下堆积体边坡失稳预警方法,包括以下步骤:S1、在边坡上安装监测杆和位移传感器,监测杆上设置有加速度计或者土压力计;S2、确定边坡内部沿监测杆杆身方向的能量分布特征和边坡中下部及坡脚处岩土受力情况;S3、基于边坡内部沿监测杆杆身方向的能量分布特征,对震时堆积体边坡稳定性进行评判;S4、得到地震作用下堆积体边坡的预判滑动面;S5、获取边坡内部位移值,并基于边坡内部位移值对震时堆积体边坡稳定性进行预警;S6、根据实时监测的位移量以及土压力值对震后堆积体边坡的稳定性进行评判与预警。本发明还公开了预警方法对应的预警系统、预警设备以及可读存储介质。有利于堆积体边坡的监控预警。
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公开(公告)号:CN118858589A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410899817.0
申请日:2024-07-05
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司 , 中南大学
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明提供一种危岩崩塌试验模拟装置。该模拟装置包括滑槽组件、用于改变滑槽组件的倾斜角度的龙门吊组件、及连接杆,滑槽组件包括支撑框架、与支撑框架可拆卸连接的滑槽主体,滑槽主体包括滑槽底板、分别设置于滑槽底板两侧且与滑槽底板垂直设置的两块滑槽侧板,支撑框架包括两根第一支撑角钢、多个支撑肋板、两根第二支撑角钢、两根第三支撑角钢、及两个肋板组,两根第一支撑角钢通过多个支撑肋板连接,同侧的第二支撑角钢和第三支撑角钢通过肋板组连接,同侧的第一支撑角钢和第二支撑角钢相连接。本发明中滑槽底板与支撑框架可拆卸连接,模拟不同的危岩崩塌情形时,可直接将当前滑槽底板替换为新的滑槽底板,应用范围更广且模拟结果准确。
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公开(公告)号:CN117890076B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410070220.5
申请日:2024-01-17
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司 , 交通运输部天津水运工程科学研究所
IPC分类号: G01M10/00
摘要: 本发明公开了一种沉井下沉水动力响应精细模拟试验装置及其试验方法,该装置用于提高沉井下沉动力响应模拟试验结果的可靠度与精度,探究沉井沉放动力响应机理与规律,该装置包括:动力环境模拟系统,用于模拟风、浪、流的对沉井的单独作用模拟与联合作用的模拟;沉井模型,用于模拟嵌入式钢沉井;锚泊缆系模型,用于将沉井模型安装在动力环境模拟系统内;试验辅助支架机构,用于辅助该试验装置安装检测设备;物理参量测量系统,用于监测和采集试验装置的数据和试验情况;该方法应用于上述的沉井下沉水动力响应精细模拟试验装置中。
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公开(公告)号:CN118639648A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410712585.3
申请日:2024-06-04
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司
发明人: 杨嘉毅 , 梁超 , 吴军国 , 李勇海 , 余秀平 , 岑峰 , 彭波 , 毛龙 , 陈文尹 , 何晓东 , 刘智旺 , 刘文胜 , 吴校全 , 施炎坤 , 钱有伟 , 马永长 , 朱俊 , 魏博豪 , 陆海 , 朱利荣 , 唐飓隆
摘要: 本发明公开一种超大重量石笼抛设施工方法,包括以下步骤:加工石笼;改造船体;将加工好的石笼吊装至船体甲板上位于运输轨道上可滑动的移动架上;将船体开至钢沉井的石笼靠设处,利用平台定位架定位船体进行临时停靠;将所述吊架的吊钩组件钩挂所述石笼,启动所述第一卷扬机拉动移动架在运输轨道上前移至甲板外;将移动架限位在预定位置,启动所述第二卷扬机通过吊架的吊钩组件吊起石笼进行下放,将石笼下放至指定位置释放石笼,完成石笼抛设。
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公开(公告)号:CN118607156A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410286060.8
申请日:2024-03-13
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/02
摘要: 本申请提出了一种岩锚体锚碇稳定性分析方法及系统,涉及岩土工程技术领域。包括:基于地质调查和地质钻孔处理的结果信息,绘制目标地层的地质剖面图;根据地质剖面图,建立岩锚地质概化模型;根据岩锚地质概化模型建立岩锚三维数值计算模型,并根据目标地层的分层情况初始化岩锚三维数值计算模型的岩体力学参数取值;根据岩锚三维数值计算模型,进行设计荷载模拟和超载模拟,以得到对应的模拟数据,以及基于岩体蠕变的长期变形分析,得到对应的蠕变分析结果;基于模拟数据和蠕变分析结果,评价岩锚体锚碇稳定性。该方案使得岩锚体锚碇稳定性的评价变得更加规范可靠,从而准确有效的评价岩锚体锚碇的稳定性。
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