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公开(公告)号:CN119291803A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411844749.4
申请日:2024-12-16
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC: G01V11/00 , G01V20/00 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请涉及地质预测技术领域,公开了一种基于层次分析法的隧道超前地质预报方法,旨在解决现有隧道超前地质预报方案存在准确性和效率较低的问题,方案主要包括:基于层次分析法从多种物探方法中筛选出首选物探方法;根据首选物探方法构建的第一超前地质预报模型进行地质预报,若存在不良地质条件,则根据不良地质条件的类型,基于层次分析法从各物探方法中筛选出次选物探方法,根据次选物探方法构建的第二超前地质预报模型进行地质预报;判断是否具有两个均存在不良地质条件并且类型相同的地质预报结果,若是,则将其作为最终地质预报结果。本申请提高了超前地质预报的准确性和效率,适用于隧道工程。
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公开(公告)号:CN119206116A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411350846.8
申请日:2024-09-26
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及地质编录技术领域,公开了一种坝基底板的图形化地质编录方法及装置,旨在解决现有坝基底板的地质编录存在准确性和效率较差,并且不符合现有行业规范要求的问题,方案主要包括:根据工程整体坐标系定义局部三维坐标系;在局部三维坐标系中选取多个投影面,分别在各投影面上建立二维投影坐标系;在各二维投影坐标系中勾画地质对象对应的地质界线,并建立地质界线间的拓扑关系;建立包含标准字段和自定义字段的标准词典库,根据标准词典库录入地质对象的属性信息;将各二维投影坐标系中勾画的地质界线投影还原到工程整体坐标系中的三维模型上。本申请提高了坝基底板地质编录的准确性、效率和规范性,特别适用于坝基底板的地质结构分析。
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公开(公告)号:CN119001824A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410839378.4
申请日:2024-06-26
Applicant: 四川中水成勘院工程物探检测有限公司 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC: G01V1/02 , G01V1/04 , G01V1/16 , G01V1/18 , G01V1/20 , G01V1/28 , G01B11/00 , G01B5/00 , G01V1/30 , E21D9/087
Abstract: 本发明涉及地质勘察技术领域,并公开了一种隧洞TBM掘进地震超前预报激发装置,包括电驱锤击震源激发装置和震源接收装置,在TBM掘进机内靠近掌子面的位置对称安装有两组电驱锤击震源激发装置,在隧洞内壁的不同位置处安装多个震源接收装置,在TBM掘进机左右两边的护盾上均开设有多个天窗孔,电驱锤击震源激发装置包括箱体、升降支腿和偏转座,升降支腿的顶部固定有安装板,偏转座位于安装板的上方,并转动连接安装板,箱体设置在偏转座的顶部,箱体上滑动设置有锤棒,锤棒从天窗孔伸出作用在隧洞壁上产生地震信号,震源接收装置包括无线地震检波器,无线地震检波器用于接收地震信号。实现了在护盾式TBM掘进隧洞中开展地震反射超前预报突破。
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公开(公告)号:CN118500935A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410414962.5
申请日:2024-04-08
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于振动荷载的雪崩模拟剪切试验装置和试验方法。其中雪崩模拟剪切试验装置包括:剪切模块,用于容纳试验雪体,并对试验雪体施加竖直压力和水平振动力,同时获取试验雪体发生剪切破坏时的多种参数;温控模块,与剪切模块连接;分析模块,与剪切模块连接,分析模块用于采集多种参数和剪切破坏的图像,同时分析试验雪体发生剪切破坏时多种参数的演化规律;其中,多种参数包括剪切模块的剪切面上不同位置所对应的剪应力、温度和声发射事件数目。本发明模拟由于振动荷载引起的雪崩灾变,能够获得雪崩时的多种参数指标变化,更便于研究雪崩发展各阶段和关键参数指标之间的内在关联,更清晰的了解雪崩时雪体结构变形破坏的机理。
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公开(公告)号:CN118273289A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410575620.1
申请日:2024-05-10
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , 雅砻江流域水电开发有限公司
Abstract: 本发明涉及水利水电领域,尤其是一种可以调整取水平台的取水高度,从而获取不同温度水层的水下控温取水平台,筛网门和闸门设置于竖向挡水门槽内并共同构成拦水闸门进而通过筛网门处取水,当需要调整筛网门的高度时,将筛网门和闸门沿竖向挡水门槽滑动至调节门槽结构内进而调整筛网门以及闸门之间排列顺序,随后再将调整排列顺序后的闸门和筛网门滑动至竖向挡水门槽内进而获得筛网门的新的高度。本发明尤其适用于水下控温取水之中。
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公开(公告)号:CN117216859A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311417696.3
申请日:2023-10-30
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明水电站建筑物模型建模方法,涉及水电站建模技术领域,通过将水电站建筑物模型划分为分区建筑物模型,并采用控制点建立各分区约束关系;再将分区建筑物模型划分为多个子建筑物模型,并确定子建筑物模型的控制点与分区建筑物控制点的约束关系;再对子建筑物模型细分为多个子结构,并确定子结构控制点与子建筑物控制点的约束关系;最后,按照专业分工协同对各子结构建模,各专业按照逐步加深设计精度的协同方式,建立三维模型,并依据约束关系进行模型合并,获得水电站建筑物模型,解决了有的水电站建筑物模型建模工作量大的问题,本发明适用于水电站建筑物建模。
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公开(公告)号:CN115831276A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211377313.X
申请日:2022-11-04
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F18/241
Abstract: 为解决传统的土料分区方法在进行空间分区时难度大难以充分表达土料的空间分布规律特征的技术问题,本发明实施例提供一种土料的空间分类分区方法和系统,包括:根据土料勘探试验数据建立土料地质储层网格模型;判断土料地质储层网格模型的网格中的土料勘探试验数据是否符合土料质量技术指标,并根据判断结果对所述土料地质储层网格模型中的各个网格赋值,得到第一赋值的土料模型;将第一赋值的土料模型中符合土料质量技术指标的各个网格分成若干地层分区并从所述若干地层分区中选出有用层;对每个有用层再分类得到有用层区域;根据地层地质特征分析空间分类区域在所述有用层区域的空间位置和体积占比对有用层区域进行概化处理,得到土料的空间分类分区。
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公开(公告)号:CN106500656B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201710019960.6
申请日:2017-01-11
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种结构面产状测量方法和重心式结构面产状测量仪器,特别是一种应用于土木工程领域的结构面产状测量方法和重心式结构面产状测量仪器。本发明提供一种使用方便,不用调整仪器水平,可以快速准确的测出结构面产状的结构面产状测量仪器。包括框架、中央隔板、球形指南针。本发明还提供一种结构面产状测量方法,包括以下几个步骤:A、将仪器平放在结构面上;B、待中央隔板位置稳定后,测出真倾向方位角;C、测出结构面真倾角。本申请的仪器和方法不需要再保证罗盘棱边紧靠结构面的同时确保水准器气泡居中,也不需要同时调整管状水准器或悬锤来测倾角。本申请的技术方案受测量环境及人为因素影响小,因此测量更加准确且,速度更快。
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公开(公告)号:CN106767674B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN201710020422.9
申请日:2017-01-11
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种结构面产状测量仪器和结构面产状测量方法,特别是一种应用于土木工程领域的结构面产状测量仪器和结构面产状测量方法。本发明提供一种使用方便,不用调整仪器水平,可以快速准确的测出结构面产状的结构面产状测量仪器。包括上部装置,球形指南针和框架。本发明还提供一种结构面产状测量方法,包括以下几个步骤:A、将仪器平放在结构面上;B、待气泡位置稳定后,测出真倾向方位角;C、测出结构面真倾角。仪器和方法不需要再保证罗盘棱边紧靠结构面的同时确保水准器气泡居中,也不需要同时调整管状水准器或悬锤来测倾角。本申请的技术方案受测量环境及人为因素影响小,因此测量更加准确且,测量速度更快。
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公开(公告)号:CN111950062B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202010817102.8
申请日:2020-08-14
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种堰塞体溢流线及垭口的确定方法,采用建立包含堰塞体区域及堰塞体周围两岸的三维地形面模型和河道水位三维面模型,并建立以该河道的三维地形面模型为基点坐标,以所述河水的水位高程为法线方向的Z坐标,仅在Z坐标上不断的移动水位三维面模型,可以得到堰塞体三维模型上的垭口位置和溢流迹线位置,能够快速、精准的得到堰塞体垭口点的位置,并且操作简单,能够更加准确的判断堰塞坝高度、库容和预测溃堰塞,洪水的数据,从而提高工作效率。
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