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。

    深部地层富水碎裂岩体注浆扩散机理试验装置

    公开(公告)号:CN117368051A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311260710.3

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种深部地层富水碎裂岩体注浆扩散机理试验装置,包括岩体舱室、高地温加热炉、地应力加载系统、模拟动水条件的动水控制系统,以及注浆系统;所述岩体舱室固定在高地温加热炉内部,所述地应力加载系统对岩体舱室内部碎裂岩体进行施压,所述岩体舱室一端设置进水管与动水控制系统连接,另一端设置出水管连接水箱,所述岩体舱室上还设有注浆接口,通过注浆管路从高地温加热炉引出与注浆系统连接,模拟深部地层富水碎裂岩体注浆过程。本发明针对深部地层富水碎裂岩体研究注浆扩散机理,成功模拟了深部地层富水碎裂岩体高水压、高地应力以及高地温的地质特点,为后续高聚物在富水碎裂岩体中考虑浆液粘度时空变化的注浆模型的研究做贡献。

    一种待除险加固堤坝的高聚物防渗墙密度分析方法

    公开(公告)号:CN115329430A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210961413.0

    申请日:2022-08-11

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 一种待除险加固堤坝的高聚物防渗墙密度分析方法,步骤如下:(1)获取待除险加固堤坝的基本信息;(2)利用步骤(1)中的基本信息建立有限元模型,确定评价指标;(3)通过分析步骤(2)的有限元模型,得到评价指标与防渗墙密度之间的函数关系;(4)通过对步骤(3)中得到的评价指标与防渗墙密度之间的关系进行归一化处理得到功效函数;(5)确定指标权重,将步骤(4)中得到的功效函数按照权重分配方案进行线性相加,构造关于密度的目标函数,确定最优密度。

    用于消除近场水下爆破冲击波的高聚物碎石防护装置

    公开(公告)号:CN113074599B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110298297.4

    申请日:2021-03-19

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于消除水下近场爆破冲击波的高聚物碎石防护装置,包括高聚物、铁丝网、碎石和钢板,铁丝网之间填充有碎石形成防护体,然后浇筑高聚物形成防护机构,防护机构的两侧均预埋有钢板,伸出防护机构的钢板的两端形成吊耳,吊耳上开设有吊装孔。本发明利用高聚物碎石防护机构与周围水体介质间波阻抗的突变,以及碎石不规则表面和高聚物材料内部的封闭气泡漫反射冲击波,对冲击波冲量和总能量有较好的削弱效果,利用铁丝网固定碎石提高防护机构的塑性变形能力,可确保在冲击波作用过程中,防护机构不出现破碎脱落,提高在冲击波防护过程中的有效作用时间,从而保护邻近水域内水工结构物及其它被保护目标不受水下爆破冲击波的危害。

    一种堤坝面板脱空病害区域高聚物注浆修复结果分析方法

    公开(公告)号:CN114637005A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210271214.7

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 一种堤坝面板脱空病害区域高聚物注浆修复结果分析方法,包括以下步骤:用探地雷达对堤坝进行探测,获取探测数据,对探测数据处理,获得堤坝面板脱空位置信息;根据堤坝面板脱空的位置信息,建立不同修复程度下高聚物注浆修复的探地雷达电磁波计算模型;通过计算模型,获得相应修复程度下高聚物注浆修复的堤坝正演图像和单道波图像数据库;探地雷达对高聚物注浆修复过程中堤坝面板脱空位置检测,获取探地雷达数据;将高聚物修复后堤坝的探地雷达探测数据与数据库进行对比,根据堤坝面板脱空病害修复前后的探地雷达剖面图的幅值大小、传递时间间隔以及单道波形图中反射幅值、传递时间间隔和反射形态数据,分析堤坝面板脱空病害的高聚物修复结果。

    用于消除近场水下爆破冲击波的高聚物碎石防护装置

    公开(公告)号:CN113074599A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110298297.4

    申请日:2021-03-19

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于消除水下近场爆破冲击波的高聚物碎石防护装置,包括高聚物、铁丝网、碎石和钢板,铁丝网之间填充有碎石形成防护体,然后浇筑高聚物形成防护机构,防护机构的两侧均预埋有钢板,伸出防护机构的钢板的两端形成吊耳,吊耳上开设有吊装孔。本发明利用高聚物碎石防护机构与周围水体介质间波阻抗的突变,以及碎石不规则表面和高聚物材料内部的封闭气泡漫反射冲击波,对冲击波冲量和总能量有较好的削弱效果,利用铁丝网固定碎石提高防护机构的塑性变形能力,可确保在冲击波作用过程中,防护机构不出现破碎脱落,提高在冲击波防护过程中的有效作用时间,从而保护邻近水域内水工结构物及其它被保护目标不受水下爆破冲击波的危害。

    基于水下冲击波实测波形的电子雷管延时精度测试方法

    公开(公告)号:CN112945034A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110486083.X

    申请日:2021-04-30

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于水下冲击波实测波形的电子雷管延时精度测试方法,是在开放水域中将不同段别的电子雷管布置在一个圆周上,并在圆心不同高度处布置多只水下冲击波传感器,同时起爆所有电子雷管,起爆后通过水击波传感器获得各个电子雷管爆炸所产生的水击波压力曲线;再利用适合非平稳信号分析的小波分析方法对实测波形进行分析,并求得波形的时能密度曲线,以获得每一段水击波到达的精确时间,除去水击波在水中传播所需时间,得到电子雷管的精确延时时间;将实际获得的电子雷管延时时间与电子雷管设计延时时间进行对比,确定电子雷管的延时精度。

    混凝土坝及其泄洪孔洞防爆装置

    公开(公告)号:CN111997000A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010859603.2

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种混凝土坝及其泄洪孔洞防爆装置,混凝土坝,包括坝体及其泄洪孔洞,泄洪孔洞上游设有闸门,下游开口,其特征在于,泄洪孔洞内安装有防爆装置,防爆装置包括位于泄洪孔洞下游开口内的气囊,气囊连接在闸门和/或泄洪孔洞的孔壁上,气囊具有在充满气体时封堵泄洪孔洞下游开口的充气状态、以及未充满气体时让开斜孔孔洞下游开口的空置状态。本防护装置不需要改装或者破坏混凝土坝坝体,只需要在侦测到无人机威胁时,通过向气囊充气,让其封堵上泄洪孔洞孔口即可,此外,本防护装置结构复杂程度低,制作简单,便于快速布防,具有省时省力、灵活方便的优点。

    一种考虑实际地震响应的边坡稳定简化分析方法

    公开(公告)号:CN119167691A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411198221.4

    申请日:2024-08-29

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种考虑实际地震响应的边坡稳定简化分析方法,包括:建立简化分析模型,通过简化分析模型对边坡断面进行有限元网格剖分;对有限元网格进行有限元时程响应分析,以获得有限元网格中每个节点的最大动孔隙水压力和空间分布不均匀的加速度最大绝对值;对稳定分析简化模型进行竖向条分,并将土条划分成多个土条单元;计算确定土条底部中点的动孔隙水压力及每个土条单元中心的加速度,并计算地震惯性力与土条的水平向地震力矩;获得每个土条的动孔隙水压力、地震惯性力及地震力矩,最后计算获得抗滑稳定安全系数。本发明可在传统拟静力稳定分析方法中简便地反映更加准确的边坡动力响应,能够高效并更加精准开展边坡稳定分析的需求。

    一种基于点云处理的高精度岩石JRC值预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117876581A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311781392.5

    申请日:2023-12-22

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于点云处理的高精度岩石JRC值预测方法及系统,包括如下步骤:S1、拍摄不同粗糙度岩石裂隙图像,采集其中的岩石裂隙损伤信息,将图像的深度帧注册生成粗糙裂隙表面三维点云,得到天然粗糙岩石裂隙几何模型;S2、通过分形布朗运动方法生成合成岩石裂隙几何模型;S3、将天然粗糙岩石裂隙几何模型和合成岩石裂隙结合模型的点云数据集合并,得到岩石裂隙扩展数据集;S4、将岩石裂隙扩展数据集分成训练集和测试集,对支持向量机模型进行训练,构建得到岩石裂隙预测模型;S5、将新拍摄的岩石裂隙图像数据输入岩石裂隙预测模型,输出岩石裂隙JRC值的预测。本发明实现了对裂隙性质的全面分析和预测。

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