-
公开(公告)号:CN119312202A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411378774.8
申请日:2024-09-30
Applicant: 河海大学
IPC: G06F18/2415 , G06F18/213 , G06N7/01
Abstract: 本发明公开了基于贯入指标和贝叶斯增强的TBM围岩分类智能识别方法,步骤1、围岩分类;步骤2、构建基于贯入指标的一次围岩分类模型;步骤3、构建一次围岩分类模型样本库;步骤4、训练一次围岩分类模型;步骤5、测试一次围岩分类模型;步骤6、计算先验概率;步骤7、计算条件概率;步骤8、隧道掘进;步骤9、计算掘进段贯入指标;步骤10、掘进段围岩分类一次预测;步骤11、贝叶斯后验估计。本发明能够依据现场机器破岩掘进监测数据实时计算,可有效降低现场地质勘查和室内试验成本,基于贝叶斯增强的智能预测方法能够基于已开挖区段的预测得到掌子面位置的后验结果,进而提升预测结果可信程度。
-
公开(公告)号:CN107012914B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201710416261.5
申请日:2017-06-05
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种便携式分层取水装置,包括外壳、固定底座和水样抽取装置,外壳表面设置有若干取水口,每个取水口在与外壳连接处为一椭球状容纳空间,容纳空间内限制有一小橡胶球;固定底座包括抗浮力重物、下盖和滑杆固定装置,滑杆固定装置内固定有滑杆,滑杆上套设有一大橡胶球,大橡胶球上部连有绳子;水样抽取装置包括硬质取水管、取水软管和蠕动泵。通过用蠕动泵逐层抽取不同深度的水样,并且用带刻度的拉绳精确控制取样深度。该装置结构简单、成本低廉,可模块化组装,可根据实验实际所需取用水体的深度选择多层组合而成,拆分后方便携带,能够精确取用不同深度的水体,装置可固定于取样地点,取样操作便捷。
-
公开(公告)号:CN108645962A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810743388.2
申请日:2018-07-09
Applicant: 河海大学
IPC: G01N31/18
CPC classification number: G01N31/18
Abstract: 本发明公开了一种基于传压U型管的稳压式酸式滴定管,包括稳压机构、滴定机构和支撑机构,所述稳压机构和滴定机构固定连接所述支撑机构,所述稳压机构连通所述滴定机构,所述稳压机构包括U形管(2)和加压机构,所述滴定机构包括连管(12)和滴定管(7),所述U形管(2)通过所述连管(12)连通所述滴定管(7),所述U形管(2)中注入施压液体使所述U形管(2)左端隔离所述U形管(2)的右端,所述加压机构安装在所述U形管(2)的右端或所述连管(12)上。本发明提供将滴定部分与稳压部分结合在一起,保证施压液体产生的压强是趋于恒定的,使得滴定的速度也是趋于稳定的,提高了滴定管的滴定精度,增强了实验精度。
-
公开(公告)号:CN119312048A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411378777.1
申请日:2024-09-30
Applicant: 河海大学
IPC: G06F18/20 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于核密度估计的TBM掘进段特征提取与刀盘推力预测方法,包括步骤1、围岩分类;步骤2、构建刀盘推力预测模型;步骤3、构建模型训练样本库,具体包括:收集有效掘进段数据、掘进段内部阶段分割、提取加载段操作参数和计算稳定段刀盘平均推力;步骤4、训练刀盘推力预测模型;步骤5、选择刀盘推力预测模型;步骤6、隧道掘进;步骤7、提取加载段一操作参数;步骤8、预测稳定段刀盘平均推力。本发明通过将加载段数据提取岩体质量指标和稳定开挖段操作参数建立刀盘推力预测模型和工程应用,实现TBM施工过程中刀盘推力的及时预测,预测结果可为现场机器驾驶人员操作参数的设定提供指导,进一步提高隧道掘进机的开挖效率。
-
公开(公告)号:CN108645962B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810743388.2
申请日:2018-07-09
Applicant: 河海大学
IPC: G01N31/18
Abstract: 本发明公开了一种基于传压U型管的稳压式酸式滴定管,包括稳压机构、滴定机构和支撑机构,所述稳压机构和滴定机构固定连接所述支撑机构,所述稳压机构连通所述滴定机构,所述稳压机构包括U形管(2)和加压机构,所述滴定机构包括连管(12)和滴定管(7),所述U形管(2)通过所述连管(12)连通所述滴定管(7),所述U形管(2)中注入施压液体使所述U形管(2)左端隔离所述U形管(2)的右端,所述加压机构安装在所述U形管(2)的右端或所述连管(12)上。本发明提供将滴定部分与稳压部分结合在一起,保证施压液体产生的压强是趋于恒定的,使得滴定的速度也是趋于稳定的,提高了滴定管的滴定精度,增强了实验精度。
-
公开(公告)号:CN108640158A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810954050.1
申请日:2018-08-21
Applicant: 河海大学
IPC: C01G49/00
CPC classification number: C01G49/0036 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/22 , C01P2006/42 , C01P2006/80
Abstract: 本发明公开了一种高纯度六角片状钡铁氧体的制备方法,将沉淀剂NaOH溶液加入含BaCl2、FeCl3的溶液,生成的前驱体经抽滤干燥后在高温下进行煅烧。通过改变反应原料的化学计量比、煅烧温度、煅烧时间和升温速率等实验参数,最终生成高纯度的六角片状钡铁氧体晶体。本发明方法简单,制备周期短,在制备过程中不使用含有硝酸根的原料,安全绿色;制备出的钡铁氧体晶体呈六角片状,纯度高,作为磁性材料、吸波材料等在多个领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119830621A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411276234.9
申请日:2024-09-12
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种早龄期混凝土抗裂反向设计方法,包括获取材料性能参数、构建早龄期混凝土的化‑热‑力‑相场损伤模型、构建混凝土早龄期行为和应力应变本构关系、早龄期混凝土收缩开裂仿真计算、用损伤发展指数Idd量化评估早龄期混凝土的损伤开裂风险、使用正交设计法对混凝土早龄期性能进行抗裂性优化设计、得出混凝土性能组合及发展过程的抗裂性最优化结果。本发明通过以损伤发展指数峰值作为控制目标,能够量化评估不同材料性能、发展过程、约束和养护温度下早龄期混凝土结构的收缩开裂风险,指导混凝土配合比优化设计,避免了大量的试验探索,降低了人力和物力成本,对于混凝土结构早期裂缝控制具有重要意义,具有显著的进步。
-
公开(公告)号:CN119513517A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411378781.8
申请日:2024-09-30
Applicant: 河海大学
IPC: G06F18/20 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06F18/15 , G06N20/20
Abstract: 本发明公开了基于TBM多模态数据融合的隧道围岩稳定性诊断方法,包括步骤1、划分围岩稳定性类型;步骤2、TBM多模态数据准备;步骤3、TBM多模态数据时空对齐与融合;步骤4、多模态数据空值与重复值填充;步骤5、基于开挖掘进段的多模态数据特征提取;步骤6、构建基于掘进段的TBM多模态特征数据库;步骤7、构建隧道围岩稳定性预测模型;步骤8、隧道围岩稳定性现场诊断应用。本发明基于时间和空间两种信息保障不同模态数据间对齐的准确性,并通过最近邻的空值填充和线性插值方法实现对数据空值程度低和空值程度高的模态数据进行修复补全,能适用于隧道工程施工过程中不同监测模态的融合,能实现对现场围岩稳定性的快速诊断,保障施工环境安全。
-
公开(公告)号:CN119315966A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411378778.6
申请日:2024-09-30
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了基于傅立叶变换的TBM掘进参数降噪滤波器设计方法,本发明基于快速傅立叶变换方法分析刀盘扭矩空转阶段和完整掘进段频域分布特征,提出以空转频率作为降噪截止频率、保留掘进段频域主要信息的降噪过渡段参数选取方法;接着,以消除掘进参数高频振动噪声为目的,提出了不同低通滤波器参数设计和比选方法。最后,基于最优滤波器在隧道施工过程中现场监测数据降噪和岩体可掘性指标提取进行了工程应用。本发明为TBM掘进数据降噪目标参数选择提供了频域指导依据,建立标准化的滤波器参数设计和比选流程,同时保障采用最优的滤波器实现掘进数据的振动噪声消除,提高TBM监测数据处理的规范化和现场监测数据质量。
-
公开(公告)号:CN108760135A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810281380.9
申请日:2018-04-02
Applicant: 河海大学
IPC: G01L7/00
Abstract: 本发明提供一种基于丁字形传力杠杆的水平射流动量仪,包括供水组件和传力杠杆组件,所述传力杠杆组件包括水平射流管、丁字形传力杠杆、曲面挡水板,所述丁字形传力杠杆包括水平杆和竖直杆,所述曲面挡水板固定在竖直杆的底部、且与所述水平射流管位于同一水平线上,所述水平杆上与所述曲面挡水板处于同一竖直线的位置处设有杠杆支点,所述杠杆支点的左侧设有游码、右侧设有砝码,且所述水平杆上设有长度标尺;水平射流管与所述供水组件相连。
-
-
-
-
-
-
-
-
-