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公开(公告)号:CN117266441A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311079206.3
申请日:2023-08-24
Applicant: 武汉理工大学 , 武汉理工大学三亚科教创新园
Abstract: 本发明提供了一种预制自锁式砌块夹层结构和防爆墙,属于建筑结构工程技术领域。该预制自锁式砌块夹层结构包括多个互锁砌块,互锁砌块呈六面体,包括第一支撑面、第二支撑面和四个自锁拼合面,第一支撑面和第二支撑面为结构相同的长方形且延伸方向相互垂直,第一支撑面和第二支撑面平行间隔布置,四个自锁拼合面依此连接且设置于第一支撑面和第二支撑面之间,相邻两个自锁拼合面之间的夹角相同,多个互锁砌块两两之间通过自锁拼合面相互抵接,以在垂直于第一支撑面和第二支撑面的方向上咬合固定。能够解决传统防爆墙结构中安装成型慢、韧性和抗冲击力不足且难以修复等问题。
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公开(公告)号:CN112710203A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011460369.2
申请日:2020-12-11
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种地下岩石工程自动化全断面钻爆法开挖超欠挖的控制方法,取多组原岩样进行声波探测确定完整岩体中的波速值C0;基于多臂凿岩机智能化控制,由单个钻杆钻孔作业形成激励源,其余炮眼通过钻杆中内置的传感器实现对来自激励源的振动波响应探测,形成若干探测路径;分别绘制波速Ci、主频Fi和最大幅值Ai三维云图,结合波速Ci、主频Fi和最大幅值Ai的三维云图综合判断交叉结构面,进而判定当前钻爆区超欠挖的潜在风险区。本发明技术用于全自动化、全断面钻爆法施工,在保证钻孔效率的同时,通过智能化提高相邻钻孔间振动波的检测效率,提高岩体中复杂结构面空间尺度参数推算的精准性,优化爆破工艺,减少炸药浪费,提高爆破效果。
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公开(公告)号:CN119131294A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411196044.6
申请日:2024-08-28
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G06T17/20 , G06T7/136 , G06T7/11 , G06T17/00 , G06T19/20 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种基于数字岩心的礁灰岩体素动态合并建模方法及系统,包括:对礁灰岩进行CT扫描,得到岩体剖面灰度图像;对岩体剖面灰度图像进行图像处理,得到二值化图像;根据二值化图像,建立岩石细观结构的三维数字岩心模型;根据三维数字岩心模型,计算代表性体单元尺寸;对三维数字岩心模型中的空间上连续的最小同质体素进行动态合并,得到体素合并结果;根据代表性体单元尺寸和体素合并结果进行建模,得到礁灰岩三维孔隙与基质数值模型。本申请实施例可以在建模过程中降低模型的单元和节点数量,建立的有限元模型不仅能够真实反应礁灰岩的孔隙结构特征,而且计算效率得到显著提高计算效率和建模精度,可广泛应用于计算机技术领域。
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公开(公告)号:CN118641304A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410802023.8
申请日:2024-06-20
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开一种防渗帷幕体实验制备装置及方法,该装置包括恒压注浆系统、帷幕体成形系统和数据采集系统;恒压注浆系统用于提供恒压注浆压力,包括搅拌仓、气管、注浆管、调压阀和空压机:帷幕体成形系统用于让破碎岩体注浆形成帷幕体,包括成形仓、排浆管、容器和称重设备:数据采集系统用于记录浆液在破碎岩体内扩散情况并采集注浆过程的压力和流量数据,包括压力检测件、流量检测件和摄像机。该装置中,注浆材料不受到限制,注浆压力以及注浆过程可以精确控制,可以观察记录浆液是否扩散到成形仓侧面以及浆液在破碎岩体内扩散情况,可以记录成形仓内不同高度的压力情况。
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公开(公告)号:CN113343441B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110558798.1
申请日:2021-05-21
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了基于筛分法仿真的岩石爆破块度测量方法,包括如下步骤:1)将岩石样本平铺在空地上,取样量拟按毎次爆破取3~5组,每组的取样量不小于1500kg;2)对每一组岩石样本进行扫描,获得岩石样本的精细化3D‑CAD数据;3)将精细化3D‑CAD数据导入离散元软件中进行3D重构,并对筛分过程进行仿真模拟,获取岩石样本的块度分布;4)多次仿真模拟试验,利用作图法对筛分统计结果进行处理,得出爆堆岩石的块度分布曲线、不均匀系数以及曲率系数。通过对爆堆岩石样本扫描并采用离散元软件对筛分过程进行模拟仿真,解决了现场筛分面临的工作量大的问题,降低了成本,避免了对现场的正常采矿、开挖作业的影响,同时具有精度高等优点。
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公开(公告)号:CN113343441A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110558798.1
申请日:2021-05-21
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了基于筛分法仿真的岩石爆破块度测量方法,包括如下步骤:1)将岩石样本平铺在空地上,取样量拟按毎次爆破取3~5组,每组的取样量不小于1500kg;2)对每一组岩石样本进行扫描,获得岩石样本的精细化3D‑CAD数据;3)将精细化3D‑CAD数据导入离散元软件中进行3D重构,并对筛分过程进行仿真模拟,获取岩石样本的块度分布;4)多次仿真模拟试验,利用作图法对筛分统计结果进行处理,得出爆堆岩石的块度分布曲线、不均匀系数以及曲率系数。通过对爆堆岩石样本扫描并采用离散元软件对筛分过程进行模拟仿真,解决了现场筛分面临的工作量大的问题,降低了成本,避免了对现场的正常采矿、开挖作业的影响,同时具有精度高等优点。
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公开(公告)号:CN112723819A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011552796.3
申请日:2020-12-24
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C04B28/04 , G01N1/28 , G01N27/04 , C04B111/54 , C04B111/94
Abstract: 本发明涉及一种类岩石材料、使用类岩石材料的压阻智能试验系统及方法,所述类岩石材料按照质量份数由水400份、骨料1600份、水泥800份、微硅粉0~120份、碳纤维0~4.5份、分散剂2.4份、减水剂1.6份、消泡剂1.6份、玄武岩纤维0~4份、石膏碎屑0‑15份组成;所示压阻智能试验系统,包括试件、传感器单元、数据采集单元和图像重建单元,试件由类岩石材料制成。本发明提出的类岩石材料可根据不同实验要求,改变配料比来调整试件的抗压强度、弹性模量、泊松比等关键特性参数。本发明提出的试验方法考虑到传统损伤监测方法的不足,通过在岩石相似材料中加入新型导电材料碳纤维,可通过监测模型试件实时电阻率变化而获取其的动态损伤度。
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公开(公告)号:CN118862544A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410824266.1
申请日:2024-06-25
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本申请公开了一种基于数字岩心的复杂孔隙岩体有限元建模方法及系统,属于计算机技术领域,该方法包括:对复杂孔隙岩体试样进行CT扫描后对CT图像进行处理,得到二值化图像;根据二值化图像建立岩石微观结构的原始三维数字岩心模型;根据CT扫描参数、CT图像的尺寸和复杂孔隙岩体试样的实际尺寸,确定第一体素数据;基于最近邻插值法和放缩因子,对第一体素数据进行重采样以减少体素数量,得到第二体素数据,进而生成第一复杂孔隙岩体有限元模型;根据三维数字岩心模型和第一有限元模型的精度差异调整放缩因子,最终得到目标复杂孔隙岩体有限元模型。本申请通过重采样减少建模计算量,并且通过调整放缩因子,提高了建模效率和精度。
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公开(公告)号:CN112665991B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202011493477.X
申请日:2020-12-17
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟爆破开挖卸荷的试验装置及方法,所述装置包括两根霍普金森杆和固定于霍普金森杆之间的岩体试样,霍普金森杆的一端固定,另一端设有卸荷组件,霍普金森杆上设置有应变片,应变片依次与超动态应变仪、瞬态波形储存器和数据处理中心连接;卸荷组件包括一侧与霍普金森杆抵接的矩形钢架,矩形钢架的另一侧与脆性杆抵接,矩形钢架的内部空间设置有子弹筒和子弹,子弹与矩形钢架水平高度相同,朝向脆性杆方向;脆性杆的另一侧与加载组件抵接。本发明采用霍普金森杆装置对瞬态卸荷过程进行模拟,测得卸荷过程中应变状态的变化和应力波的传递方式更加精确,在研究瞬态卸荷的过程中,子弹高速撞击脆性杆使其破坏,极大提高了卸荷效率。
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公开(公告)号:CN112665996A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011498366.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁瞬态卸荷的试验系统及方法,所述装置包括两根霍普金森杆和固定于霍普金森杆之间的岩体试样,霍普金森杆的一端固定,另一端设有卸荷组件,霍普金森杆上设置有应变片,应变片依次与超动态应变仪、瞬态波形储存器和数据处理中心连接;卸荷组件包括一侧与霍普金森杆抵接的矩形钢架,矩形钢架的另一侧与脆性杆抵接,矩形钢架的内部空间设置有子弹筒和子弹,子弹与矩形钢架水平高度相同,朝向脆性杆方向;脆性杆的另一侧与加载组件抵接。本发明采用霍普金森杆装置对瞬态卸荷过程进行模拟,测得卸荷过程中应变状态的变化和应力波的传递方式更加精确,在研究瞬态卸荷的过程中,子弹高速撞击脆性杆使其破坏,极大提高了卸荷效率。
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