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公开(公告)号:CN119026403B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411045708.9
申请日:2024-08-01
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/13 , G06Q50/08 , G01N3/08 , G01N3/24 , E02D33/00 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/12
Abstract: 本发明提供了一种沉桩挤土效应对桩基荷载影响评估方法、介质及系统,属于沉桩挤土效应技术领域,包括:通过在桩基周围不同深度和距离安装多个振动传感器和应变传感器,连续采集振动信号和应变信号,形成振动‑应变信号组。经过预处理和对齐后,利用时频分析方法确定最优时间窗口长度,提取各信号的时频特征。基于建立的动力学方程组,求解出描述桩基周围土体振动传播、应力分布、变形特性及桩土相互作用的多个解析解。将这些解析解和待测特征组作为输入参数,建立沉桩挤土效应数学模型,计算桩周土体的应力‑应变状态,进而评估挤土效应对桩基承载力的影响。最后根据评估结果,计算出桩基的承载力变化指数,确定挤土效应对桩基荷载的影响程度。
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公开(公告)号:CN118965491B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410943602.4
申请日:2024-07-15
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06T17/05 , G06Q10/0639 , G06Q50/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种桩基施工对周围影响的临界指标确定方法、介质及系统,属于桩基施工对周围影响技术领域,包括:首先获取地质和桩基数据,建立三维地质模型和水文地质模型,预测桩基施工对地下水位、地面沉降和建筑物变形的影响。接下来建立数学模型,求解应力、变形、振动等分布函数,并根据现场监测数据进行参数化拟合。采用有限元分析模拟施工过程,综合考虑各种不确定性因素,计算出应力、变形、地下水位变化、振动加速度、地面沉降和建筑物变形的临界指标。最后将临界指标与工程规范和法规要求进行对比,确定最终的安全阈值。该方法充分利用三维模型、数学模型和监测数据,为桩基施工提供全面的风险评估和控制措施,确保施工安全。
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公开(公告)号:CN119026403A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411045708.9
申请日:2024-08-01
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/13 , G06Q50/08 , G01N3/08 , G01N3/24 , E02D33/00 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/12
Abstract: 本发明提供了一种沉桩挤土效应对桩基荷载影响评估方法、介质及系统,属于沉桩挤土效应技术领域,包括:通过在桩基周围不同深度和距离安装多个振动传感器和应变传感器,连续采集振动信号和应变信号,形成振动‑应变信号组。经过预处理和对齐后,利用时频分析方法确定最优时间窗口长度,提取各信号的时频特征。基于建立的动力学方程组,求解出描述桩基周围土体振动传播、应力分布、变形特性及桩土相互作用的多个解析解。将这些解析解和待测特征组作为输入参数,建立沉桩挤土效应数学模型,计算桩周土体的应力‑应变状态,进而评估挤土效应对桩基承载力的影响。最后根据评估结果,计算出桩基的承载力变化指数,确定挤土效应对桩基荷载的影响程度。
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公开(公告)号:CN118965491A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410943602.4
申请日:2024-07-15
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06T17/05 , G06Q10/0639 , G06Q50/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种桩基施工对周围影响的临界指标确定方法、介质及系统,属于桩基施工对周围影响技术领域,包括:首先获取地质和桩基数据,建立三维地质模型和水文地质模型,预测桩基施工对地下水位、地面沉降和建筑物变形的影响。接下来建立数学模型,求解应力、变形、振动等分布函数,并根据现场监测数据进行参数化拟合。采用有限元分析模拟施工过程,综合考虑各种不确定性因素,计算出应力、变形、地下水位变化、振动加速度、地面沉降和建筑物变形的临界指标。最后将临界指标与工程规范和法规要求进行对比,确定最终的安全阈值。该方法充分利用三维模型、数学模型和监测数据,为桩基施工提供全面的风险评估和控制措施,确保施工安全。
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