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公开(公告)号:CN111579647A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010639000.1
申请日:2020-07-06
Applicant: 中南大学
IPC: G01N29/07
Abstract: 本发明涉及一种基于层次分析法的混凝土构件腐蚀程度检测方法及系统,方法包括:获取标准混凝土构件和现场待检测混凝土构件,采用超声波测速方法对上述构件进行纵波波速的测量,确定标准混凝土构件纵波波速和待检测混凝土构件纵波波速,根据待检测混凝土构件纵波波速,采用层次分析法确定每个方向纵波波速的第一权重,根据待检测混凝土构件纵波波速、标准混凝土构件纵波波速和各第一权重确定混凝土构件腐蚀系数,根据标准混凝土构件纵波波速和待检测混凝土构件纵波波速确定绝对损伤,根据混凝土构件腐蚀系数和绝对损伤确定待检测混凝土构件腐蚀程度。通过本发明的上述方法和系统能够对混凝土构件的腐蚀程度进行检测,提高检测精度。
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公开(公告)号:CN110779407A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911064828.2
申请日:2019-11-04
Applicant: 上海隧道工程有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开一种隧道高压气体破岩的孔眼填塞装置及其方法,涉及硬岩破岩技术领域,该装置包括填塞管和填塞棒;填塞管内开设有两端贯通的通孔,填塞管的外径比致裂孔的孔径小,长度大于致裂孔的深度;填塞管一端的端口处设有水平的放料槽,放料槽靠近手持端的一侧至填塞管手持端的端口处设有填塞管引导槽,填塞棒侧壁上开设有填塞棒引导槽;填塞棒长度大于填塞管,填塞棒外径小于填塞管孔径,填塞棒引导槽宽度大于填塞管引导槽宽度。采用以本发明填塞装置为基础的隧道高压气体破岩的孔眼填塞方法,解决了隧道利用高压气体安全、高效破岩实施过程中存在的灌浆堵孔操作困难、填塞不密实、填塞质量不好导致破岩效果差、填塞材料量浪费严重等技术难题。
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公开(公告)号:CN114372319B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202111165793.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于随采参数和/或随钻参数的岩石可切割性评价方法、破岩设备及破岩系统,该方法以现场开采过程中破岩设备的随采参数和/或钻进过程中的随钻参数为源数据;再获取对应的多个目标特征量以及可切割性评分标准;然后,构建可切割性等级预测模型,进而将现场随采参数和/或现场随钻参数输入可切割性等级预测模型得到可切割性等级结果;或者,构建多个目标特征量预测模型,进而将现场随采参数和/或现场随钻参数输入多个目标特征量预测模型得到目标特征量,再基于可切割性评分标准得到可切割性等级结果;最后,用于指导破岩设备的机械参数设置。本发明对岩体的可切割性进行预测,找到更适宜的机械参数,有效提高后期破岩效率。
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公开(公告)号:CN117365509A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311559723.0
申请日:2023-11-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 与本申请涉及岩层钻进的领域,尤其是涉及一种基于微波加热和液氮射流的硬岩TBM掘进机及破岩工艺,包括掘进机体以及转动的安装于掘进机体的刀盘组件,其中刀盘组件包括:多个同轴嵌套设置的刀盘,相邻所述刀盘能够沿自身轴线方向相对运动,多个刀盘依次背离运动能够依次凸出呈类锥形,且多个刀盘依次回缩能够形成共面;多个破岩刀具,分别呈圆周阵列的连接于各刀盘的端面;多个微波加热管,分别设置于各刀盘端面,用于对岩体表面加热;多个液氮射流喷管,分别设置于各刀盘端面,用于对岩体经微波加热后的表面冷却。本申请具有克服在深部硬岩钻进中的弊端,提高破岩效率,降低刀具磨损的效果。
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公开(公告)号:CN116644740A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310404243.0
申请日:2023-04-17
Applicant: 中南大学
IPC: G06F40/242 , G06F40/289 , G06F40/211
Abstract: 本发明涉及自然语言处理技术领域,具体公开了一种基于单文本词项凝固度的字典自动抽取方法与系统,包括:输入说明子系统:用于录入输入数据,输入数据包括待分词文本和自定义断点数,根据待分词文本生成的候选词项会生成候选词项的凝固度,自然断点法说明子系统:用于分组候选词项的凝固度获得分组数据,通过对分组数据给定不同的级别来表示匹配时的优先级,构件字典过程说明子系统:用于基于候选词项的凝固度优先级和单文本自动构建词典,输出说明子系统:用作数据输出,数据输出为基于地质单文本和凝固度自动构建的字典,解决了传统的专业字典生成方法在设定规则、标注语料库、筛选词项时,存在大量人工耗费的问题。
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公开(公告)号:CN114965717A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210397808.2
申请日:2022-04-15
Applicant: 中南大学
IPC: G01N29/44 , G01N29/04 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种剔除粗骨料影响的混凝土硫酸盐腐蚀超声测试方法,通过超声波获取混凝土的波速测试初值,获取混凝土在该超声波测线所在平面的CT图像,依据CT图像得到粗骨料在超声波测线上的占比,依据粗骨料的占比以及同等超声波在粗骨料中的波速得到波速修正值。本发明的剔除粗骨料影响的混凝土硫酸盐腐蚀超声测试方法具有步骤简单、实施方便、精准校正和成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN114893182A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210444038.2
申请日:2022-04-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于硬岩孔阵诱变破裂改性的机械化开采装备及工艺,旨在确保矿山硬岩安全、高效开采。为此,本发明实施例一方面提供的机械化开采装备,包括安装在设备上的行走机构、智能钻机、压裂机构、高压注水装置以及岩体切割机构,智能钻机包括钻杆、用于监测钻杆钻进数据的传感器以及依据钻进数据对岩石可切割性进行智能感知的智能决策单元,压裂机构包括推杆、刚性压裂件和第一旋转驱动件,刚性压裂件用于对孔壁岩体进行压裂处理,第一旋转驱动件驱动推杆转动以对刚性压裂件的压裂位置进行调整,刚性压裂件上设有对孔壁岩体所受地应力进行测量的地应力测量设备,高压注水装置由钻机钻杆作为输水通道,对刚性压裂后的钻孔进行再次致裂。
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公开(公告)号:CN111829903B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202010716097.1
申请日:2020-07-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种模拟含承压水裂隙岩体爆破累积损伤测试的试验装置及方法,属于岩体爆破和结构无损检测技术领域。本发明通过模拟裂隙2模拟含承压水裂隙岩体内部的裂隙结构,通过水管3解决模拟裂隙2内部空间与外界的有效连接,通过水压泵4提供恒定水压来模拟承压水条件;通过爆破测振装置8和超声波探测仪10测定爆破后模拟岩体试件1的质点振速和波速,并利用波速的变化得到每次爆破后模拟岩体试件1的损伤度,最后根据损伤度和质点振速的变化规律确定含承压水裂隙岩体爆破累积损伤演化规律。本发明可以简单直观地模拟测试循环爆破作用下含承压水裂隙岩体的累积损伤发展情况,从而为临近不良地质体附近的工程爆破施工安全提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN111579647B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202010639000.1
申请日:2020-07-06
Applicant: 中南大学
IPC: G01N29/07
Abstract: 本发明涉及一种基于层次分析法的混凝土构件腐蚀程度检测方法及系统,方法包括:获取标准混凝土构件和现场待检测混凝土构件,采用超声波测速方法对上述构件进行纵波波速的测量,确定标准混凝土构件纵波波速和待检测混凝土构件纵波波速,根据待检测混凝土构件纵波波速,采用层次分析法确定每个方向纵波波速的第一权重,根据待检测混凝土构件纵波波速、标准混凝土构件纵波波速和各第一权重确定混凝土构件腐蚀系数,根据标准混凝土构件纵波波速和待检测混凝土构件纵波波速确定绝对损伤,根据混凝土构件腐蚀系数和绝对损伤确定待检测混凝土构件腐蚀程度。通过本发明的上述方法和系统能够对混凝土构件的腐蚀程度进行检测,提高检测精度。
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公开(公告)号:CN111157344B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202010010663.7
申请日:2020-01-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种岩石抗拉强度的测量装置及测量方法,装置包括下位座、上位座、下位耐压块、上位耐压块、施力机构和位移传感器;施力机构包括缸套和活塞杆,缸套设置于下位耐压块内,缸套底部与下位耐压块之间区域为高压腔,活塞杆的顶端伸出缸套外与上位耐压块接触;上位座的一侧与上位压块相连,下位座与上位座之间和/或下位耐压块与上位耐压块之间设有张紧复位机构;下位座与下位耐压块通过高压接头相连,高压接头的输出口与高压腔连通,自高压接头输入驱动活塞杆运动从而实现下位耐压块和上位耐压块的外扩使待测试岩样发生张拉破坏。待测试岩样从上、下位耐压块的分离处起裂,试验的起裂位置可控,从而保证了测试的可重复性。
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