一种基于CycleGAN的水泥水化反应程度预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117745643A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311477839.X

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于CycleGAN的水泥水化反应程度预测方法及系统,包括如下步骤:S1、水泥净浆试件的微观结构图像采集;S2、建立微观孔隙结构图像数据集;S3、建立基于CycleGAN的水泥微观水化预测模型;S4、基于最终的水泥微观水化预测模型完成预测。本发明将深度学习算法应用于水泥微观水化预测,以数据驱动的模式代替复杂的理论公式,减少了对理想假设的依赖,进而提高了对水泥微观水化的预测精度;相比传统模型需要借助多次迭代预测水泥的微观水化过程,本模型利用结合深度学习领域中的图像域迁移理论,端到端的预测水泥的微观结构随水化时间的变化过程,可大幅度提高模型预测效率。

    基于三点弯曲试验的岩石Ⅰ型裂纹扩展全过程检测方法

    公开(公告)号:CN106290002B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610627422.0

    申请日:2016-08-03

    Abstract: 本发明公开一种基于三点弯曲试验的岩石Ⅰ型裂纹扩展全过程检测方法,其步骤如下:在三点弯曲试件中部预制一条Ⅰ型裂纹,在试件的指定分析区域进行喷射散斑处理,然后对其进行三点弯曲试验。同时,对指定分析区域进行全过程连续拍照,采集数字图像,通过分析,获得三点弯曲试件的指定分析区域试验全过程的水平拉应变εh。在试验后的三点弯曲试件上取芯,制作巴西劈裂圆盘试样,然后对其进行尖端式巴西劈裂试验,获得极限拉应变εT,将其与各个εh对比,获得三点弯曲试件Ⅰ型裂纹扩展全过程中各个位置的水平拉应变达到极限拉应变εT时的时间节点。根据第二强度准则,获得三点弯曲作用下岩石Ⅰ型裂纹的裂纹扩展全过程信息。本发明方法操作简易、试验结果精确。

    基于三点弯曲试验的岩石Ⅰ型裂纹扩展全过程检测方法

    公开(公告)号:CN106290002A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610627422.0

    申请日:2016-08-03

    CPC classification number: G01N3/20 G01N3/068 G01N2203/0066 G01N2203/0647

    Abstract: 本发明公开一种基于三点弯曲试验的岩石Ⅰ型裂纹扩展全过程检测方法,其步骤如下:在三点弯曲试件中部预制一条Ⅰ型裂纹,在试件的指定分析区域进行喷射散斑处理,然后对其进行三点弯曲试验。同时,对指定分析区域进行全过程连续拍照,采集数字图像,通过分析,获得三点弯曲试件的指定分析区域试验全过程的水平拉应变εh。在试验后的三点弯曲试件上取芯,制作巴西劈裂圆盘试样,然后对其进行尖端式巴西劈裂试验,获得极限拉应变εT,将其与各个εh对比,获得三点弯曲试件Ⅰ型裂纹扩展全过程中各个位置的水平拉应变达到极限拉应变εT时的时间节点。根据第二强度准则,获得三点弯曲作用下岩石Ⅰ型裂纹的裂纹扩展全过程信息。本发明方法操作简易、试验结果精确。

    基于空间频率域的岩石裂隙粗糙度建模方法及装置

    公开(公告)号:CN114577798B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202210085175.1

    申请日:2022-01-25

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于空间频率域的岩石裂隙粗糙度建模方法及装置。所述方法包括如下步骤:步骤S1、设定空间频率分辨率及光谱指数;步骤S2、通过光谱指数以及预设的振幅算法生成振幅;步骤S3、通过预设的相位角生成算法生成相位角;步骤S4、将所述空间频率分辨率、振幅及相位角输入预设的岩石表面粗糙度表征函数,得到待生成的岩石裂隙粗糙度模型的表达式;步骤S5、根据所述岩石裂隙粗糙度模型的表达式执行可视化轮廓生成算法,得到对应的岩石裂隙粗糙度模型的可视化轮廓,通过本发明的方法能够得到具有完全随机粗糙度的表面,进而生成更接近天然岩石的岩石裂隙粗糙度模型。

    一种基于abaqus的管道腐蚀建模方法

    公开(公告)号:CN117574734A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311656603.2

    申请日:2023-12-05

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于abaqus的管道腐蚀建模方法,包括:获取管道腐蚀形貌及特征参数;对管道进行建模来获取管道模型,并根据所述管道腐蚀形貌及特征参数来确定所述管道模型中的腐蚀区域,并对所述管道模型表面进行网格划分,其中,所述腐蚀区域的网格密度大于未腐蚀区域的网格密度;获取所述腐蚀区域的自变量参数,所述自变量参数包括:节点坐标、分形维数、空间频率,将所述自变量参数输入预设高度值函数来生成对应节点的腐蚀高度;获取处于所述腐蚀区域内的全部节点的三维坐标以及管道半径,分别根据三维坐标、管道半径以及对应的所述腐蚀高度来修改所述节点的坐标位置,实现腐蚀表面的生成。本发明建立的模型能够真实的反映管道的腐蚀情况。

    一种地下碎石砂层扩展式注浆管及其注浆方法

    公开(公告)号:CN114908733A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210539009.4

    申请日:2022-05-18

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种地下碎石砂层扩展式注浆管及其注浆方法,包括置于同一注浆通道内的注浆管、伸缩注浆支管、柔性支杆和支杆推进器;所述注浆通道沿竖向形成于碎石砂层内部,所述注浆管延伸至注浆通道内部,与横向设置在注浆通道内的伸缩注浆支管对接连通,所述伸缩注浆支管与延伸至注浆通道内部的柔性支杆连接,所述注浆通道内部设有沿伸缩注浆支管的伸缩方向推拉柔性支杆的支杆推进器。本发明的一种地下碎石砂层扩展式注浆管及其注浆方法提高了竖向钻孔注浆的浆液扩散范围,注浆扩散固化效果更理想,提高了对碎石砂层的注浆修复效率,降低了施工成本,可在各类针对地下碎石砂层地质条件进行修复的场合进行广泛推广应用。

    基于空间频率域的岩石裂隙粗糙度建模方法及装置

    公开(公告)号:CN114577798A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210085175.1

    申请日:2022-01-25

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于空间频率域的岩石裂隙粗糙度建模方法及装置。所述方法包括如下步骤:步骤S1、设定空间频率分辨率及光谱指数;步骤S2、通过光谱指数以及预设的振幅算法生成振幅;步骤S3、通过预设的相位角生成算法生成相位角;步骤S4、将所述空间频率分辨率、振幅及相位角输入预设的岩石表面粗糙度表征函数,得到待生成的岩石裂隙粗糙度模型的表达式;步骤S5、根据所述岩石裂隙粗糙度模型的表达式执行可视化轮廓生成算法,得到对应的岩石裂隙粗糙度模型的可视化轮廓,通过本发明的方法能够得到具有完全随机粗糙度的表面,进而生成更接近天然岩石的岩石裂隙粗糙度模型。

    一种用于PCCP管道的连接装置及连接方法

    公开(公告)号:CN119435851A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411573758.4

    申请日:2024-11-06

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供一种用于PCCP管道的连接装置及连接方法,其中连接装置包括待连接管道,密封圈和紧箍件;所述待连接管道的端部为外圈管道,所述外圈管道的内径大于所述待连接管道的内径,所述外圈管道外壁设有多个连接块,所述连接块与其相邻外圈管道上设置的连接块通过螺栓组件连接,所述密封圈设于相邻的外圈管道之间,所述紧箍件套设于相邻待连接管道的外圈管道内,且均与两外圈管道连接;所述密封圈包括定位圈,定位圈一端套设在外圈管道上,其另一端设有沿其半径方向向圆心延伸的密封环,所述密封环位于相邻的外圈管道之间。本发明能够保证待连接管道之间连接处的密封性,提高连接处的结合强度。

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