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公开(公告)号:CN114707727A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210357881.7
申请日:2022-04-06
Applicant: 中南大学 , 湖南中大设计院有限公司 , 高速铁路建造技术国家工程实验室
Abstract: 本发明提供了一种铁路选线设计阶段的碳排放量预测方法,具体如下:S1:预测铁路全线施工建造阶段产生的碳排放量;S2:预测运营管理阶段铁路线路牵引供电系统产生的碳排放量;S3:预测铁路养护维修阶段产生的碳排放量;S4:对步骤S1‑S3的预测的碳排放量结果求和,得到铁路选线设计阶段的碳排放总量。本发明针对铁路选线设计过程中生成的线路方案,根据铁路全生命周期的施工建造阶段、运营管理阶段和养护维修阶段的特点,提出了一种铁路选线设计阶段的碳排放量预测方法,推动铁路绿色低碳选线技术的发展。
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公开(公告)号:CN114820957A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210306362.8
申请日:2022-03-25
Applicant: 中南大学 , 湖南中大设计院有限公司 , 高速铁路建造技术国家工程实验室
Abstract: 本发明公开了一种铁路沿线场坪三维智能设计方法,首先通过以铁路沿线场坪的长、宽、中心点坐标、标高、旋转角度为设计变量,以土石方工程量为目标函数,并考虑多种复杂耦合的三维空间约束,建立了场坪三维智能设计模型;然后,提出了一种“中桩边桩组合式”平纵横自动设计方法,用于计算上述模型的目标函数;最后,为求解上述模型,提出了基于“中桩边桩组合式”平纵横自动设计的窗口移动法,即在研究区域寻找铁路沿线场坪的最优选址方案,提高了场坪选址设计的效率与质量,具有重要工程实践价值。
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公开(公告)号:CN114692352A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210356114.4
申请日:2022-04-06
Applicant: 中南大学 , 湖南中大设计院有限公司 , 高速铁路建造技术国家工程实验室
IPC: G06F30/18 , G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种山区铁路施工便道线路网智能布设方法,包括以下步骤:S1获取目标研究区域,采集工程信息;S2将步骤S1所述研究区域划分为若干个网格,并添加网格属性;S3基于步骤S1采集的信息,构建山区铁路施工便道线路网优化模型;S4求解施工干线,所述施工干线用于连接主要施工节点与既有道路网;S5基于步骤S4得到的施工干线路径,更新网格属性;S6基于步骤S5更新后的既有道路网,求解施工支线,所述施工支线用于连接次要施工节点与既有道路网;S7基于步骤S4得到的施工干线以及步骤S6得到的施工支线,最终得到最优施工通道线路网。本发明提高了设计效率及准确性,并具有智能化、自动化程度高的优点,具有较好的推广价值。
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公开(公告)号:CN114707727B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210357881.7
申请日:2022-04-06
Applicant: 中南大学 , 湖南中大设计院有限公司 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
Abstract: 本发明提供了一种铁路选线设计阶段的碳排放量预测方法,具体如下:S1:预测铁路全线施工建造阶段产生的碳排放量;S2:预测运营管理阶段铁路线路牵引供电系统产生的碳排放量;S3:预测铁路养护维修阶段产生的碳排放量;S4:对步骤S1‑S3的预测的碳排放量结果求和,得到铁路选线设计阶段的碳排放总量。本发明针对铁路选线设计过程中生成的线路方案,根据铁路全生命周期的施工建造阶段、运营管理阶段和养护维修阶段的特点,提出了一种铁路选线设计阶段的碳排放量预测方法,推动铁路绿色低碳选线技术的发展。
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公开(公告)号:CN114692352B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210356114.4
申请日:2022-04-06
Applicant: 中南大学 , 湖南中大设计院有限公司 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06F30/18 , G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种山区铁路施工便道线路网智能布设方法,包括以下步骤:S1获取目标研究区域,采集工程信息;S2将步骤S1所述研究区域划分为若干个网格,并添加网格属性;S3基于步骤S1采集的信息,构建山区铁路施工便道线路网优化模型;S4求解施工干线,所述施工干线用于连接主要施工节点与既有道路网;S5基于步骤S4得到的施工干线路径,更新网格属性;S6基于步骤S5更新后的既有道路网,求解施工支线,所述施工支线用于连接次要施工节点与既有道路网;S7基于步骤S4得到的施工干线以及步骤S6得到的施工支线,最终得到最优施工通道线路网。本发明提高了设计效率及准确性,并具有智能化、自动化程度高的优点,具有较好的推广价值。
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公开(公告)号:CN114820957B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210306362.8
申请日:2022-03-25
Applicant: 中南大学 , 湖南中大设计院有限公司 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
Abstract: 本发明公开了一种铁路沿线场坪三维智能设计方法,首先通过以铁路沿线场坪的长、宽、中心点坐标、标高、旋转角度为设计变量,以土石方工程量为目标函数,并考虑多种复杂耦合的三维空间约束,建立了场坪三维智能设计模型;然后,提出了一种“中桩边桩组合式”平纵横自动设计方法,用于计算上述模型的目标函数;最后,为求解上述模型,提出了基于“中桩边桩组合式”平纵横自动设计的窗口移动法,即在研究区域寻找铁路沿线场坪的最优选址方案,提高了场坪选址设计的效率与质量,具有重要工程实践价值。
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公开(公告)号:CN116050689A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310058218.1
申请日:2023-01-18
Applicant: 中南大学
IPC: G06Q10/047 , G06N7/01 , G06N5/01 , G06F30/27
Abstract: 本发明一种广域空间铁路线路智能搜索方法,所述方法的步骤包括步骤S100:初始化蒙特卡洛树;步骤S200:进行蒙特卡洛树搜索循环,具体是,依据UCT函数确定树内最优路径,然后基于树外策略进行一次模拟探索,最后将探索所得造价回溯,更新本次探索路径中每个节点的信息;步骤S300:从蒙特卡洛树中提取最优路径,具体是,忽略UCT函数中的探索项,依据经验项在树内依次选择最优节点并生成节点序列,即蒙特卡洛树搜索产生的最优路径;步骤S400:最优路径拟合得到三维线路方案。优点是,平衡在线路设计中经验与探索的关系,在铁路建设区域内实现线路的自动化搜索,并为设计人员提供大量线路备选方案,辅助人工选线设计过程,提升线路设计的质量与效率。
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公开(公告)号:CN115081211B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202210700610.7
申请日:2022-06-20
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种既有铁路线路平面的自适应整体恢复方法,对以直线为主、以曲线为主的不同线形,进行自适应分段及动态自适应恢复,首次提出了针对不同线形采用不同方法的自适应思想,可以适用各种既有铁路线形,并通过区段拟合以及优化拟合得到了自适应整体恢复方法。本发明提供的自适应整体恢复方法具有优化效果好、计算难度小且收敛速度快的特点,能够良好的适用于铁路线路平面的恢复应用。
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公开(公告)号:CN119273098B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411782814.5
申请日:2024-12-06
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06Q10/0631 , G06N3/006 , G06Q10/101 , G06Q50/08 , G06V10/764
Abstract: 本发明涉及铁路建设选线技术领域,具体涉及一种线路‑大临工程协同选址优化方法、可读存储介质及设备。本发明所公开的线路‑大临工程协同选址优化方法具体包括:先将选线区域离散为体素集合,获取体素集合中体素的线路通行适宜度评价指标以及体素的大临工程布设适宜度评价指标,并获取选线区域所有体素的#imgabs0#的分布场和#imgabs1#的分布场;再获取线路通行适宜度一级引力场以及大临工程布设适宜度二级引力场;最后将所得线路通行适宜度一级引力场和大临工程布设适宜度二级引力场融入粒子群算法的搜索过程,指引粒子搜索集中在适宜布设线‑临方案的选线区域,使之快速收敛到线‑临协同优化方案,满足复杂选线环境线‑临协同优化的需求。
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公开(公告)号:CN116050689B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310058218.1
申请日:2023-01-18
Applicant: 中南大学
IPC: G06Q10/047 , G06N7/01 , G06N5/01 , G06F30/27
Abstract: 本发明一种广域空间铁路线路智能搜索方法,所述方法的步骤包括步骤S100:初始化蒙特卡洛树;步骤S200:进行蒙特卡洛树搜索循环,具体是,依据UCT函数确定树内最优路径,然后基于树外策略进行一次模拟探索,最后将探索所得造价回溯,更新本次探索路径中每个节点的信息;步骤S300:从蒙特卡洛树中提取最优路径,具体是,忽略UCT函数中的探索项,依据经验项在树内依次选择最优节点并生成节点序列,即蒙特卡洛树搜索产生的最优路径;步骤S400:最优路径拟合得到三维线路方案。优点是,平衡在线路设计中经验与探索的关系,在铁路建设区域内实现线路的自动化搜索,并为设计人员提供大量线路备选方案,辅助人工选线设计过程,提升线路设计的质量与效率。
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