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。

    一种用于破坏块度与冲击波特性分析的水下爆炸试验装置

    公开(公告)号:CN113514349B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202110450279.3

    申请日:2021-04-25

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于破坏块度与冲击波特性分析的水下爆炸试验装置,包括试验水池、排水系统、用于安装板件的固定装置和移动式龙门吊,固定装置的底部固定有块度提取装置,固定装置上安装有水下冲击波传感器和炸药,水下冲击波传感器和炸药与板件中心处于同一高度,试验水池池壁内外侧设有消波系统。本发明利用移动式龙门吊将固定装置直接吊出水面,放置于地表面,在不将试验水池中的水排空的情况下,便可以直接更换板件,极大提高了试验的便捷性,采用贴附层来吸收或抑制反射爆炸冲击波荷载,来最大化实现试验的自由场环境,更加真实模拟实际水下爆炸环境,进而提高试验精度,通过块度提取装置可以收集试验后的板件碎块,以便收集破块进行研究。

    一种高聚物材料力学性能的细观分析方法

    公开(公告)号:CN113432978B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202110689458.2

    申请日:2021-06-22

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高聚物材料力学性能的细观分析方法,具体步骤包括:S1.构建高聚物细观几何模型:采集高聚物微观结构特征,根据不同密度对所述高聚物微观结构特征进行统计处理,获得所述高聚物细观几何模型;S2.基于几何均匀性代表体的定义和确定方法,对高聚物细观几何模型进行尺寸确定;S3.基于确定尺寸后的高聚物细观几何模型,进行所述物几何模型的单元划分,力学参数和边界条件设置,获得所述高聚物细观有限元模型,进行数值计算;S4.根据高聚物细观有限元计算结果对高聚物材料的力学性能进行分析并得出结论。本发明为高聚物材料的力学性能和破坏机理进行细观分析并且准确的获取参数,提高了对力学性能的分析的准确性。(56)对比文件刘恒;王复明;石明生.高聚物锚固体与土体黏结特征试验与数值模拟.水利学报.2018,(第06期),全文.

    一种地下空洞多注浆孔充填修复方法

    公开(公告)号:CN114908732B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210538997.0

    申请日:2022-05-18

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种地下空洞多注浆孔充填修复方法,包括如下步骤:步骤一、根据已探得的地下空洞范围进行注浆孔设计,通过红黑树算法从上述网格分布的模拟注浆孔中获得实际注浆孔的布置位置;步骤二、根据步骤一获得的实际注浆孔位置进行注浆孔钻孔,然后根据已探得的地下空洞范围和实际注浆孔位置埋设高密度仪的电极;步骤三、根据步骤一和步骤二得到的实际注浆孔位置钻孔布设注浆管和电极,对地下空洞进行注浆充填。本发明成功实现了多注浆孔同步注浆有效扩散范围的精准控制和浆液固结体强度分布的均匀性,减少了成本的支出,极大地提高了施工效率,可在各种地下空洞病害注浆治理中得到广泛应用。

    一种聚合物基植生混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN115259749A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210959359.6

    申请日:2022-08-10

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供一种聚合物基植生混凝土及其制备方法。一种聚合物基植生混凝土,由渗透性高分子聚合物和碎石骨料混合制成;所述渗透性高分子聚合物和碎石骨料混合制成的质量比是3‑6:100;所述渗透性高分子聚合物由A组材料和B组材料常温下混合制备而成;所述A组材料由特种聚醚多元醇、聚氧乙烯型非离子表面活性剂和阻燃剂磷酸三(1‑氯‑2‑丙基)酯制备而成;所述B组材料由增塑剂和聚合异氰酸酯制备而成;所述A组材料和B组材料的体积比是1:1。本发明制备获得的聚合物基植生混凝土质量轻、孔隙率高,pH值范围适合多数植物生长所需。

    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。

    一种用于破坏块度与冲击波特性分析的水下爆炸试验装置

    公开(公告)号:CN113514349A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110450279.3

    申请日:2021-04-25

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于破坏块度与冲击波特性分析的水下爆炸试验装置,包括试验水池、排水系统、用于安装板件的固定装置和移动式龙门吊,固定装置的底部固定有块度提取装置,固定装置上安装有水下冲击波传感器和炸药,水下冲击波传感器和炸药与板件中心处于同一高度,试验水池池壁内外侧设有消波系统。本发明利用移动式龙门吊将固定装置直接吊出水面,放置于地表面,在不将试验水池中的水排空的情况下,便可以直接更换板件,极大提高了试验的便捷性,采用贴附层来吸收或抑制反射爆炸冲击波荷载,来最大化实现试验的自由场环境,更加真实模拟实际水下爆炸环境,进而提高试验精度,通过块度提取装置可以收集试验后的板件碎块,以便收集破块进行研究。

    一种用于增强现有建筑物抗空中近场爆炸能力的防护装置

    公开(公告)号:CN113089864A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110443860.2

    申请日:2021-04-23

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于增强现有建筑物抗空中近场爆炸能力的防护装置,包括拼接外框和嵌入拼接外框内的防护单元,所述防护单元包括两个贴合在一起的第一蜂窝钢板单元和第二蜂窝钢板单元,第一蜂窝钢板单元包括第一固定箱和固定在第一固定箱内的第一蜂窝胞,第二蜂窝钢板单元包括第二固定箱和固定在第二固定箱内的第二蜂窝胞,第一蜂窝胞的轴向竖向布置,第二蜂窝胞的轴向横向布置,第一固定箱和第二固定箱相远离的侧壁上对称设置CFRP防护层,第一蜂窝胞和第二蜂窝胞中填充有高聚物。本发明通过对冲击波的漫反射来衰减和吸收冲击波,多道防线消能,刚柔并济,能够衰减空中爆破冲击波峰值90%以上,从而保护结构物或其他被保护目标的安全。

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