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公开(公告)号:CN118933720A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411113800.4
申请日:2024-08-14
申请人: 重庆大学
IPC分类号: E21B47/00 , E21B47/04 , E21B47/022 , G01C9/02
摘要: 本发明涉及滑坡监测预警技术领域,公开了一种水平方向自适应的滑坡深层位移监测设备,其设置在预先沿竖直方向开挖好的钻孔处,包括安装架、深度测量模块、长度测量模块以及角度测量模块。安装架包括能够相对一竖直轴线转动的基座和安装罩,基座固定在钻孔外围,安装罩内设有收卷机构。深度测量模块包括位于钻孔中的测斜管和位于测斜管中的测斜定位件。本发明的测斜定位件受到来自不同方向的拉力时,其能够根据测斜管在该方向的位移自动移动,从而测量出该方向下测斜定位件的水平方向的位移量,即能够得到该高度下,滑坡深层次的位移情况,并且本发明提出的定位件能够沿着测斜管移动,从而在不同的海拔高度完成上述测量工作,是的监测效果更佳。
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公开(公告)号:CN117513307A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311598714.2
申请日:2023-11-28
摘要: 一种用于加固岩溶地基的蝗虫腿形仿生桩及其安装方法,仿生桩包括:预制钢筋混凝土桩、若干侧肋。方法包括:1)在溶洞的顶部、底部分别挖出上孔洞、下孔洞;2)将仿生桩依次贯穿上孔洞、溶洞和下孔洞;3)在上孔洞和下孔洞内填满碎石细砂。本发明基于蝗虫腿部的结构特点,在传统桩基础桩身设有侧向凸起肋,侧肋能够在一定程度上增大桩身与土体的接触面积,并且由于侧肋带来的各向异性摩擦,能够提高桩基在竖直方向的承载力,增大桩基抗拔阻力,有效减小岩溶地基的沉降,增加桩基结构的稳定性。在同等的地层条件和荷载条件下,上述仿生桩基础能够减少混凝土以及钢筋的用量,在经济方面具有优势。
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公开(公告)号:CN115526108B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202211241465.7
申请日:2022-10-11
IPC分类号: G06F30/27 , G06F119/02 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及地质灾害防治方法领域,具体涉及一种基于多源监测数据的滑坡稳定性智能动态预测方法,获取地质背景条件、物理学参数和历史监测数据,基于获取的数据通过数值模拟手段建立数值模型;设定滑坡数值模拟过程的边界条件进行数值分析计算,得到目标滑坡隐患点历史的渗流场和应力场的变化,并结合滑坡稳定性计算方法计算获得目标滑坡隐患点不同时间阶段的稳定系数;形成供输入机器学习模型进行训练和验证的数据集,对基础机器学习模型进行训练、验证和测试,生成训练集和测试集;选取得到集成学习的基学习器,并得到性能最优的学习堆叠模型,进行稳定系数获取。本发明实现了滑坡(56)对比文件朱庆;丁雨淋;苗双喜;曹振宇.动态观测数据驱动的滑坡灾害精准模拟分析方法.西南交通大学学报.2016,(第02期),全文.
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公开(公告)号:CN117386422A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311213648.2
申请日:2023-09-19
申请人: 重庆大学 , 重庆市地质矿产勘查开发局 , 大足石刻研究院
摘要: 本发明公开了一种石窟周围岩体内部裂隙加固方法,包括六大步骤,步骤一:对需要修复的石窟周围岩体进行裂隙发育状况检测,测算裂隙体积并绘制裂隙的走向与倾向图谱;步骤二:根据图谱选取较佳的钻孔施工位置;步骤三:钻孔施工前将钻孔开钻部位的岩体表面所在块体切割挖出;步骤四:进行钻孔并清孔;步骤五:将锚杆放置至钻孔中并布置注浆管注浆;步骤六:注浆过程中记录注浆量,将注浆量与测算的裂隙体积进行对比,确保浆液填满裂隙,形成注浆体;步骤七:将切割的岩体部分处理后拼回原位,完成石窟周围岩体的加固。本发明的加固方法相较于单一的锚杆加固和单一的注浆加固,本发明的加固能力和加固效果更好,并且具有较强的可操作性和实用性。
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公开(公告)号:CN113552315B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202110648632.9
申请日:2021-06-10
申请人: 重庆大学溧阳智慧城市研究院
摘要: 本发明公开了一种多功能透明土模型试验主控系统装置及其使用方法,该方法包括以下步骤:1)连接工作平台与主结构系统、采集系统和温控系统,并调试;2)打开密封门,将试验所用透明土模型槽通过模型槽轨道运送至光学平台;3)关闭密封门,启动半导体变温片,调节恒温箱内温度至试验预定值;4)调节CCD相机、激光器位置和角度;5)在恒温箱内进行透明土模型试验,CCD相机连续拍摄记录透明土模型槽内土体位移和变形、孔隙率变化、土粒位置调整和破碎等情况;6)结合PIV图像处理技术,使用工作平台计算机对CCD相机拍摄结果进行分析处理。本发明装置结构简单、自动化程度高、操作方便、功能性强,极大地提高了试验效率,且适用于多种试验工况。
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公开(公告)号:CN111767519B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202010518984.8
申请日:2020-06-09
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G06F17/18
摘要: 本发明公开了一种基于多源信息的土水特征曲线不确定性定量表征方法,该方法首先采用马尔科夫链蒙特卡洛模拟生成服从模型参数后验分布的大量随机样本,然后对随机样本进行统计分析得到模型参数的后验信息,最后计算模型发生概率并选择最大者对应的参数模型作为最可能模型。本发明系统融合了SWCC和非饱和渗透系数试验数据信息,克服了单一数据条件下无法考虑非饱和渗透系数预测精度的局限,能够有效兼顾SWCC和非饱和渗透系数的预测精度,全面反映非饱和土体水力特性。本发明概念清晰、科学严谨、合理可行,进一步丰富了SWCC确定方法,为岩土工程实践中非饱和土体渗流分析提供关键输入信息。
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公开(公告)号:CN116043673A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211709976.7
申请日:2022-12-29
申请人: 重庆大学
IPC分类号: E01D19/02 , F24H7/00 , F24H9/14 , F24H9/20 , F24H15/45 , F24H15/223 , F24S10/70 , F24S60/30 , E01D101/24
摘要: 本发明公开了一种基于太阳能的桥墩混凝土温度自平衡装置及调节方法,属于建筑工程技术领域,解决了现有技术中桥墩因温度分布不均匀而导致的桥墩开裂,进而影响桥墩安全性以及耐久性的技术问题。它包括太阳能集热系统、换热管系以及温度监测组件;所述换热管系包括集水管、分水管以及设置在桥墩内部的热交换管;所述太阳能集热系统包括太阳能集热管、可调节支架、水箱以及控制器;所述温度监测组件包括温控仪、与所述温控仪连接的控制箱以及设置在桥墩内部的温度传感器;本发明提供的一种基于太阳能的桥墩混凝土温度自平衡装置及调节方法,能够更好的用于桥墩两侧因温差过大而导致的安全性问题,装置布设简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN107621524B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN201710929516.8
申请日:2017-10-09
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 发明提供一种模拟隧道开挖变形的透明土模型试验装置和试验方法。该装置包括可固定在光学平台上的透明模型箱,以及薄壁橡胶圆筒和排水管。所述透明模型箱由板拼接为一个箱体。这个箱体的两侧壁上具有圆形开孔。所述薄壁橡胶圆筒一侧底面边缘处有开孔。所述薄壁橡胶圆筒穿过透明模型箱上的开孔。所述排水管上有阀门。所述排水管连接于薄壁橡胶圆筒上的开孔。所述透明模型箱外设置有两台工业相机和两台激光发射器。试验时,所述排水管上的阀门打开,分次将薄壁橡胶圆筒中水排入有刻度的烧杯中。所述两台激光发射器发射激光,在透明土内形成两个透明土散斑场。所述工业相机记录透明土散斑场的变化。
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公开(公告)号:CN115455791A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211242391.9
申请日:2022-10-11
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06K9/62 , G06N20/00 , G06F111/10 , G06F119/12 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及滑坡位移预测方法领域,具体涉及一种基于数值模拟技术提高滑坡位移预测准确率的方法,包括:获取目标滑坡隐患点的地质条件参数、物理力学参数、土水特征曲线、渗透系数函数、历史监测数据;对历史监测数据进行预处理,得到实际监测数据的时间序列;建立目标滑坡隐患点的数值分析模型;拟合计算得到目标滑坡隐患点上与实际监测位置相对应的水位、地表位移、深部位移、应力的时间序列数据;对两组已经得到的时间序列进行相似性分析和准确性分析;判断相似性分析和准确性分析是否满足预设要求,若满足,则进行滑坡位移预测,若不满足,根据两个时间序列的差异进行调试,直到满足预设要求。本发明提升滑坡位移预测的准确率。
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公开(公告)号:CN114720295A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210406599.3
申请日:2022-04-18
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了模拟地下水位变动及地下结构移动下的结构‑土体相互作用的模型试验装置及其试验方法,该方法包括以下步骤:1)填筑砂土垫层并自重固结;2)布置土工布和透水帷幕;3)填筑模型土,埋置地下结构模型,位移传感器记录初始数据;4)注水,模型土自重固结;5)各个传感器记录初始数据,位移传感器记录沉降数据;6)螺旋升降机拉动地下结构模型,各个传感器记录数据;7)分析数据,获得试验结果。本发明可真实模拟地下水位变动引起地下结构‑土体界面特性变化以及地下结构‑土体变形的过程,也可精确测量地下水位变动以及加载过程中,地下结构和周围土体应力场的变化以及拉力荷载、位移等数据。
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