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公开(公告)号:CN118799745A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410843452.X
申请日:2024-06-27
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 , 中国铁路经济规划研究院有限公司
IPC分类号: G06V20/13 , G06V10/54 , G06V10/26 , G06V10/82 , G06N3/096 , G06N3/0455 , G06N3/0464
摘要: 本发明专利公开了一种基于深度学习语义分割的高原型岩溶地貌提取方法,具体涉及遥感影像处理技术领域。步骤如下:获得高分二号卫星、资源三号卫星及高分七号卫星遥感影像数据并进行预处理;对资源三号卫星和高分七号遥感影像数据进行处理得到衍生DEM模型,高分二号卫星遥感影像数据结合衍生DEM模型进行数据融合,对高山高原型岩溶现象进行目视解译并获取解译标志,对高原型岩溶现象进行标注;将图像数据集划分为训练集、测试集、验证集,对SegNeXt网络模型进行训练,使用迁移学习算法通过训练集对SegNeXt模型进行训练,获取高山高原型岩溶地貌提取模型。采用本发明技术方案解决了现有技术中对于的高山高原型岩溶地貌探测较少的问题,提高了识别准确率。
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公开(公告)号:CN117053933A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310966254.8
申请日:2023-08-02
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 , 中国科学院空天信息创新研究院 , 中国铁路经济规划研究院有限公司
摘要: 本发明涉及遥感地温反演技术领域,具体涉及一种用于近地表温度测量的实验装置及测量方法,实验装置包括三脚架和带有刻度的伸缩杆,所述伸缩杆与所述三脚架可拆卸连接,所述三脚架用于固定支撑所述伸缩杆;所述伸缩杆上设有荧光标志旗、承载板和至少一个温度计,所述温度计与所述伸缩杆可拆卸连接,所述承载板上设有指北针和气泡水平仪。其中,指北针用于指示方向,气泡水平仪用于调平,温度计用于测量温度。本发明功能多元化,拆装方便,不依赖电路元器件工作,构造简单、造价低廉、结实耐用,开展野外实验时方便运输、携带、安装和回收,满足在高原野外多变气候环境下的使用需求。
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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:CN116341370A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310174462.4
申请日:2023-02-28
申请人: 东北大学 , 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
IPC分类号: G06F30/27 , E21D9/06 , G06N3/0499 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06N3/006 , G06N3/126 , G06F18/23213 , G06F18/2413 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种TBM掘进岩体质量快速确定方法,涉及围岩质量测量技术领域。本发明基于TBM的实时工作参数,利用人工神经网络模型,实现对掌子面前方围岩岩体质量快速确定的方法。在已开挖的TBM隧道中,收集TBM的掘进参数包括刀盘转速、刀盘扭矩、总推进力、推进缸压力、掘进速度、刀盘贯入度等参数,采集岩渣中填充物粗糙度等参数,采样收集地应力信息进行地应力反演,利用环向相机对TBM刀盘与管片安装机之间裸露岩体拍照采集围岩岩体参数信息,并对以上多种数据进行人工分类标注记为训练样本,基于训练样本和巴顿Q系统分类采用RBF(径向基)神经网络进行深度学习训练,最终可得到一种基于TBM掘进参数的围岩岩体质量快速确定方法。
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公开(公告)号:CN118732063A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410896692.6
申请日:2024-07-04
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
IPC分类号: G01V3/38
摘要: 本发明公开了一种用于接地电性源频率域数据的蝙蝠寻优反演方法,包括:S1、获取目标区域的电性源电磁勘探频率域的场值数据,生成反演拟合数据;S2、根据反演拟合数据计算待求解的模型的参数空间,以参数的初始解作为初始位置生成多个蝙蝠算子;S3、获取每个蝙蝠算子的位置信息和频率信息,根据搜索策略进行更新;S4、获取目标函数,根据更新后的蝙蝠算子计算目标函数的函数值和适应度,选择适应度超出阈值的蝙蝠算子作为基准,更新其他蝙蝠算子;S5、检测是否达到更新终止条件,若是则将目标函数最小的函数值对应的模型参数作为最优解输出,得到地下电导率的空间分布。与现有技术相比,本发明反演高效,基本原理简单,反演结果稳定可靠。
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公开(公告)号:CN118604897A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410525111.8
申请日:2024-04-29
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 , 吉林大学
摘要: 一种隧道定深地空电磁勘探方法,以完成复杂地形的特定深度的精细探测,有效提升地空定深电磁探测的效率和数据质量。采用空中中继站实现对空中移动平台的定位,在空中移动平台上,搭载激光雷达完成目标区域的测距任务;结合定位信息和测距结果,发射特定频率信号对隧道特定深度进行探测。
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公开(公告)号:CN118601597A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410704874.9
申请日:2024-06-03
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: E21D9/10
摘要: 一种适用于软硬岩层隧道掘进的铣挖机及掘进方法,以有效提高软硬岩隧道工程区的掘进效率,同时有效减少铣挖钻头的磨损、缩短施工周期和节约成本。包括固定安装在履带式汽车的底座上的铣挖机,所述底座上还设置有微波发射装置和高压注水装置。所述微波发射装置向掘进隧道掌子面发射微波,通过加热破坏岩体产生裂隙,所述高压注水装置向掘进隧道掌子面高压注水,通过冷热循环进一步加速岩体破裂。所述铣挖机、微波发射装置和高压注水装置分别与铣挖机控制设备电连接。
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公开(公告)号:CN117490612A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311233280.6
申请日:2023-09-22
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
摘要: 本发明涉及地质勘察技术领域,提供了一种岩体结构面粗糙度系数计算方法,包含以下步骤:获取待测对象结构面的三维坐标数据;每P个Ti拟合一个平面方程Stj,拟合m个Stj;计算待测对象结构面上所有Ti至各Stj的距离之和Lj,以值最小的Lj对应的Stj作为最优拟合平面方程Stk;计算Ti至Stk的垂直距离,获得各Ti的起伏高度dki;计算各Stj的法向向量与Stk的法向向量之间的夹角,获得各Stj的起伏角度αkj;根据dki和αkj确定待测对象的JRC等级;计算各Stj方位角与Stk方位角之间的夹角θj,根据θj确定待测对象的JRC值。本发明能解决现有的岩体结构面粗糙度计算方法基于二维形貌数据进行,其计算结果忽略了未被剖面线所切割的部分,导致计算结果存在较大偏差的问题。
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公开(公告)号:CN113946982A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111402374.2
申请日:2021-11-19
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06V20/17 , G06K9/62 , G06T17/00 , G06V10/764
摘要: 本发明涉及地表形态获取技术领域,公开了一种获取危岩体地形剖面的方法,先在无人机三维倾斜摄影模型上选取起点坐标和终点坐标,确定需要获取目标区域内危岩体地形的剖切线,并沿剖切线依次选取剖切线附近的多个测量点坐标;再建立剖切线对应剖切面的平面方程并计算得到测量点投影到剖切面的投影坐标;最后依据测量点的投影坐标判断对应区域的地形特征,根据判断结果获取拟合点的坐标,处理得到剖切线位置的地形剖面。本发明的一种获取危岩体地形剖面的方法,利用无人机三维倾斜摄影模型的测量数据,能够快速准确地获得危岩体地形特征,无需专业软件进行复杂的剖切运算,尤其利于获取陡倾直立岩体、倒悬状岩体的地形地貌特征。
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公开(公告)号:CN116797646A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310236979.1
申请日:2023-03-13
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
摘要: 本发明提供的一种基于三维图像的危岩体体积计算方法,本发明通过三维图像分析危岩体受3组或4组优势结构面切割的特征,形成平行六面体、四面体、八面体、四棱台、三棱柱,并测量获取或计算多面体危岩体顶点坐标,直接计算获得危岩体体积,或利用分割法求解多个简单多面体的体积,再相加或相减进而获得危岩体体积,无需在高陡危岩处开展钻孔或平硐勘探,不受植被影响,计算效率高,对危岩落石灾害防治的可靠性、安全性、准确性、经济性具有提升,减少危岩落石防治的设计变更,节约建设经费,相较于现有技术更具有实用性,适用性广泛,具有重大的推广意义与应用前景。
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