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公开(公告)号:CN118734557A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410771024.0
申请日:2024-06-14
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 成都理工大学 , 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , E21B47/12 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明属于智能岩石钻掘技术领域,具体涉及一种岩石力学参数随钻预测方法和系统。本发明的方法包括如下步骤:步骤1,采集随钻参数,所述随钻参数包括轴向给进力、钻速、转速或扭矩中的至少一种;步骤2,通过随钻参数计算岩石力学参数,所述岩石力学参数为单轴抗压强度、内摩擦角或内聚力中的至少一种;所述岩石力学参数的计算公式是通过模拟实验对理论推导所得公式进行修正后得到的。本发明的方法和系统具有简单、高效且结果准确优势,这为需要快速检测岩石力学参数的工程项目提供了良好的支持,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118916962A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410961829.1
申请日:2024-07-18
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 成都理工大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于多源勘察信息的深部岩体力学参数反演方法,包括步骤:获取岩石力学参数、岩体结构参数和岩体工程参数;基于霍克‑布朗准则,根据所述岩石力学参数、岩体结构参数和岩体工程参数计算岩体力学参数;以岩石力学参数、岩体结构参数和岩体工程参数作为输入信息,对应的岩体力学参数作为输出信息,构建样本数据库,利用所述样本数据库训练深度学习神经网络模型,得到深部岩体力学参数反演模型;利用所述深部岩体力学参数反演模型反演得到深部岩体工程力学参数。通过本发明的深部岩体力学参数反演方法可快速、准确的获得岩体力学参数,具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN118520769A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410671365.0
申请日:2024-05-28
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
发明人: 周云 , 徐正宣 , 谭贤君 , 扈森 , 王栋 , 李慧 , 田洪铭 , 王科 , 贾哲强 , 朱泳标 , 杨科 , 张敏 , 张夏临 , 王哲威 , 林之恒 , 李天雨 , 袁东 , 孟少伟
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/006 , G06N20/10 , G06F111/10
摘要: 本发明提供了一种基于人工智能的工程扰动下围岩分级修正系数的取值方法,该方法包括:首先,根据隧道开挖数值模拟结果和现场隧道测试数据,分析隧道开挖扰动效应,确定围岩分级修正系数,并建立数据集;然后,利用机器学习算法对数据集进行学习,构建围岩分级修正系数智能预测模型;最后,向围岩分级修正系数智能预测模型输入不同的工况条件,得到该工况条件下的围岩分析修正系数,实现了考虑工程扰动效应下的围岩分级修正系数的快速、准确修正。
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公开(公告)号:CN116754120A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310661582.7
申请日:2023-06-06
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01L5/173
摘要: 本发明公开了一种隧道三维应力分量的确定方法及相关设备,涉及隧道围岩应力测试领域,主要为解决传统的测量隧道三维应力分量的方法操作工序繁复、效率低下的问题。该方法包括:获取隧道内的至少十二个岩样,其中,所述至少十二个岩样是基于隧道的六个不同方向的钻孔获取的,每个方向至少获取两个岩样;基于所述至少十二个岩样确定六个方向的最佳正应力分量;基于所述六个方向的最佳正应力分量和每个方向的三个余弦表达式确定目标观测值表达式;基于所述目标观测值表达式确定所述隧道三维应力分量。本发明用于隧道三维应力分量的确定过程。
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公开(公告)号:CN117908118A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311708144.8
申请日:2023-12-12
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本申请提供一种基于随钻地震波尾波的岩体不连续面识别方法及相关设备,该方法包括获取钻杆钻进待识别岩体过程中产生的地震波信号,并从所述地震波信号中确定间隔预设震源间距的第一尾波信号和第二尾波信号;基于所述第一尾波信息号和所述第二尾波信号确定随钻地震尾波在所述预设震源间距对应的局部岩体中的传播波速;基于所述传播波速对所述待识别岩体的不连续面进行识别,通过尾波分析可以准确的确定随钻地震尾波在局部岩体中的传播波速,从而可以通过该传播速度精确的识别岩体的不连续面。
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公开(公告)号:CN116624137A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310376569.7
申请日:2023-04-10
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本申请提供一种深部岩体随钻数据的处理方法及相关设备,该方法包括通过获取钻杆在钻进深部岩体的过程中的扭矩、压力、转速以及钻进速度;并对该扭矩、压力、转速以及钻进速度分别进行中值滤波处理,得到滤波扭矩、滤波压力、滤波转速以及滤波钻进速度;然后根据所述滤波扭矩、所述滤波压力、所述滤波转速以及所述滤波钻进速度确定所述深部岩体的测试岩石强度指数;并根据标准单轴抗压强度、标准岩石强度指数以及所述测试岩石强度指数确定所述深部岩体的单轴抗压强度,从而可以实现通过钻杆在钻进深部岩体的过程中的随钻量测来确定深部岩体的单轴抗压强度,并消除了随钻量测参数中的施工背景噪声,提高了确定的深部岩体单轴抗压强度的准确性。
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公开(公告)号:CN114509822B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210066070.1
申请日:2022-01-20
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G01V3/16
摘要: 本发明提供了铁路隧道的地空电磁法阵列勘察测线布置方法,确定勘探范围的长度L、宽度B、深度H、隧洞的最大埋深H1和隧洞的最小埋深h0;确定隧区岩层和构造主要方向与隧洞轴向的轴线夹角θ;洞轴夹角θ<45°时,测线的方向为垂直于隧洞轴向,测线的数量n为勘察范围长度L与最小埋深h0比值的整数数值加1;洞轴夹角θ>45°时,测线的方向为平行于隧洞轴向,测线的数量n为勘察范围宽度B与最小埋深h0比值的整数数值加1。还公开了铁路隧道的地空电磁法阵列勘察方法。本发明提高了岩层及构造等地质体勘察的准确度,规范了地空电磁法阵列勘察测线的方向和间距设计,后续勘察设计可按照本发明进行,有利于实现勘探工程的标准化和高效性。
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公开(公告)号:CN114332631A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210033819.2
申请日:2022-01-12
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种适用于山区危岩落石的LiDAR点云数据提取方法,包括:步骤1:对山区扫描获取点云数据;步骤2:设定格网尺寸,对点云数据构建虚拟格网;步骤3:对点云数据进行去噪处理,再在虚拟格网中创建索引号,确定点云数据最大行号;步骤4:根据最大行号计算结构元素,对点云数据进行形态学开运算,得到点云数据的高差变化值;对点云数据进行曲面拟合,得到点云数据的地面数字模型,进而得到地形起伏度值;步骤5:根据高差变化值及地形起伏度值判断点云数据是否为地面点;步骤6:将结构元素与预设阈值比较,若小于阈值,则结束,否则返回步骤2更新格网尺寸。本发明对点云数据进行形态学开运算和曲面拟合,能更加准确得到地面点。
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公开(公告)号:CN111395958A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010372454.7
申请日:2020-05-06
申请人: 中国地质科学院探矿工艺研究所 , 中铁二院工程集团有限责任公司
摘要: 本发明涉及钻机设备技术领域,具体公开一种具有小倾角钻进功能的履带式岩心钻机,包括平行设置的两组行走履带、设置在两组行走履带之间且分别与两组行走履带连接的升降平台、安装在升降平台上的钻塔、安装在升降平台上且与钻塔连接的角度调整机构。本发明能够有效的增大在使用时与地面的接触面积,从而有效的保证施工时的施工安全,通过角度调整机构有效的增加了钻塔的倾斜角度。
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公开(公告)号:CN117348075B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202311202846.9
申请日:2023-09-18
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
发明人: 冯涛 , 袁东 , 林之恒 , 张广泽 , 李杨 , 徐正宣 , 朱瑞扩 , 杨科 , 王哲威 , 伊小娟 , 赵思为 , 尹小康 , 韩宝华 , 张小林 , 柴春阳 , 张营旭 , 贺建军 , 孟少伟 , 于振江 , 赵鹏
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明公开了一种河谷应力场低埋型岩爆判定方法和装置,方法包括:S1.确定隧址区岩体的地质情况;S2.对隧址区岩体进行数据采集,确定已发生岩爆岩体的参数、岩爆发生部位以及岩爆等级;S3.对已发生岩爆岩体的参数进行统计分析,建立判定岩爆发生的经验公式函数;S4.使用隧道地震波法采集待测岩体的参数,并根据经验公式函数判定待测岩体是否发生岩爆;S5.在判定待测岩体发生岩爆时,使用地质素描方法确定待测岩体的地质情况,并判断是否与已发生岩爆岩体的地质情况一致,若一致,则将已发生岩爆岩体的岩爆发生部位和岩爆等级作为待测岩体的岩爆发生部位和岩爆等级。解决了对于岩爆发生判识效果差的问题。
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