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公开(公告)号:CN115597656B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210891818.1
申请日:2022-07-27
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明提供一种滑坡深部孔外岩土体物理力学多参数监测装置及方法,包括轮盘回收装置固定于滑坡上,轮盘回收装置包括支架、滑轮组件和绳索,滑轮组件转动设于支架上,绳索绕设于滑轮组件外,导轨设于岩土内,导轨上设有滑槽,滑槽的两端均延伸至导轨的端部,导轨的端部与绳索连接;多个节点装置活动设于滑槽内并依次转动连接,节点装置的侧面向内凹设有安装槽;刀头装置和冲击动力装置设于滑槽内,并分别与端部的节点装置固定连接;检测装置包括分设于安装槽内的温度传感器、土压力传感器、孔隙水压力传感器、地震动传感器和微控制单元、及主控单元,多个传感器分别与微控制单元电连接,主控单元与微控制单元连接,用以获取岩土体物理力学参数。
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公开(公告)号:CN113065702B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202110349600.9
申请日:2021-03-31
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06F18/23213 , G06F17/15
摘要: 本发明提供一种基于ST‑SEEP分段法和时空ARMA模型的滑坡位移多线性预测方法,包括数据预处理、曲线分段、空间权矩阵获取、建模及预测、预测效果评价;数据预处理读取滑坡位移数据和坐标数据,并做预处理;曲线分段绘制滑坡位移‑时间曲线,并提出ST‑SEEP法对曲线进行分段处理;空间权矩阵获取采用K‑means聚类法对监测点进行空间聚类,并获取空间权矩阵;建模及预测建立时空ARMA模型并预测滑坡位移时空序列;预测效果评价采用绝对误差和均方根误差来评价预测结果。本发明的有益效果:实现了监测点空间关系的定量分析,更为有效地利用了空间关系;将时空自回归移动平均统计模型引入了滑坡预测领域,公式和参数物理意义明确,过程清晰,能够准确地预测滑坡位移。
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公开(公告)号:CN116361984A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211149159.0
申请日:2022-09-21
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F17/16 , G06F17/12 , G06F18/23 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种考虑滑带原位蠕变细观特性的滑坡时空稳定性分析方法,查明滑坡地质条件,开展滑带原位直剪蠕变试验、细观扫描试验和数值试验,揭示细观结构变化对原位剪切蠕变力学特性的影响,定义和量化细观结构因子,构建滑带细观结构‑力学性质的演变模型,进而建立引入细观结构因子的滑带原位剪切蠕变本构模型;根据滑坡监测数据,获得滑坡位移场时程;引入滑坡动态空间权重矩阵,采用滑带和滑体本构模型对其进行修正,建立以动态空间权重矩阵为核心的滑坡时空演化模型;搭建以位移场数据库为基础、时空演化模型为核心的位移场预测平台,开展位移场预测,进而实时搜索滑动面,结合力学计算实现滑坡在时空双尺度下的稳定性分析。
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公开(公告)号:CN116415373A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310396223.3
申请日:2023-04-12
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/20 , G01N3/08 , G01N19/04 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/04
摘要: 一种基于FLAC‑PFC耦合的岩石注浆锚杆拉拔试验细观参数标定方法,其步骤包括:S1、通过室内拉拔试验以获得锚杆的荷载‑位移数据;S2、建立锚杆几何模型并导入FLAC3D软件;S3、在几何模型上完成杆体与围岩的数值模型;S4、在注浆体几何空间内生成指定孔隙率球体,并使球体分布均匀,设置球体的接触模型为平行粘结模型;S5、为模型设置边界条件,开始求解,记录并输出不同拉拔阶段的模型状态;S6、对比已知参数与数据,对设置的材料参数进行调整,进行数值试验对照,得到符合试验数值模型的细观参数。通过室内试验结果约束细观参数值,实现拉拔数值模拟的细观参数值标定,同时有利于精细再现拉拔变形破坏全过程以及应力状态演变历程。
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公开(公告)号:CN112945300B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110142214.2
申请日:2021-02-02
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G01D21/02 , G08C17/02 , G08B21/18 , G08B7/06 , H04L67/025 , H04L67/1097 , H04N7/18
摘要: 本发明提供一种水库危险性实时综合集成监测系统,包括数据采集装置、报警模块、控制中心服务器及云端监测平台;数据采集装置监测水库降水量、水库水位、水库大坝浸润线、大坝内部孔隙水压力、位移值,以及水库的实时视频画面;控制中心服务器与数据采集装置连接,对采集数据进行标准化处理,计算出水库危险性综合得分,并对水库危险性综合得分分级,根据不同级别的水库危险性综合得分控制报警模块以不同的方式报警;云端监测平台与控制中心服务器无线通讯连接,获取声光报警器的声光报警视频并发出提示信息。本发明的有益效果:实现对水库的实时综合性监测,在监测的过程中达到较全面的监测效果。
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公开(公告)号:CN114878361A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210501661.7
申请日:2022-05-09
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G01N3/24
摘要: 本发明公开了一种碎石土‑基岩接触带构成的滑带残余强度的估算方法,包括:在滑坡监测位移突变时间点处采取碎石土‑基岩接触带的多组原状试样,并测定原状试样的物理参数;将每组原状试样过2mm筛,重塑接触带,并在多个应力状态下进行环剪试验,测试残余强度,作出第一包络线,并简化成第一直线;对每组大于2mm碎石材料在多个应力状态下进行三轴压缩试验,测试峰值强度,作出第二包络线,并简化成第二直线;在多个应力状态下对原状接触带的不同变形阶段进行现场大型直剪试验,测试残余强度作出第三包络线,并简化成第三直线;根据滑坡相应变形阶段的三条直线方程及原状试样的物理参数建立τ≤2mm强度参数、τ>2mm强度参数、τ三者之间的经验关系模型,以直接估算τ。
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公开(公告)号:CN113146797A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110324485.X
申请日:2021-03-26
申请人: 中国地质大学(武汉)
摘要: 本发明提供了一种含随机结构面网络的岩体模型3D打印及力学参数获取方法,采样含有随机结构面网络的天然岩体,获取结构面网络三维空间扫描图像或三维空间分布特征,并获取其力学参数值,取天然岩体同一地点采样的岩石进行3D打印获得复制模型,对比其与天然岩体试样的力学参数值,调整打印方案直至二者具有相似的力学性质,利用调整后的打印方案打印多个复制模型,开展各项物理力学试验,获得力学参数。本发明能够准确模拟天然岩体结构,有效研究含有随机结构面网络岩体的力学性质,同时重复再现岩体随机结构面网络,便于开展多组试验从而获取此模型的不同力学参数,对含有随机结构面网络岩体的力学性质的研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116122307B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211137917.7
申请日:2022-09-19
申请人: 中国地质大学(武汉)
摘要: 本发明公开一种边坡应急多级加固方法,包括步骤:对边坡进行钻孔并用水清洗;将U型循环管和相变液管放入钻孔,向U型循环管中注入循环冷媒液,以冻结岩土体孔隙水,实现首次加固边坡;通过相变液管将高压相变液注入钻孔,以改变边坡双电层结构,将其由亲水性变成憎水性,实现边坡第二次加固;继续向U型循环管中注入循环冷媒液,以冻结相变液和孔隙水提高其的强度,实现边坡第三次加固;撤出U型循环管和相变液管,在钻孔中安装锚杆体并注入新型注浆材料,实现边坡第四次加固;在边坡中布设穿越相变液加固区的排水孔,液态相变液改变边坡的双电层结构,提高边坡憎水性,实现边坡长期加固。本发明可以有效防止边坡地质灾害发生。
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公开(公告)号:CN115892704B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211554152.7
申请日:2022-12-06
申请人: 中国地质大学(武汉)
摘要: 本发明提供一种可取样的碎石土滑带原状样运输器,包括支撑板、取样机构和多个储料机构,储料机构中设有气压平衡机构和抗震机构,支撑板的下表面安装有脚轮,支撑臂安装有第一气缸,第一气缸外安装有摄像模组与处理模组连接,第一气缸中连接有取样筒,筒内安装有第二气缸,支撑板下方设置有伺服电机,上方安装有蓄电池,且摄像模组、处理模组和伺服电机均与蓄电池电连,气压平衡机构安装于支撑板上表面,气压平衡机构上连接有连接筒,筒内安装抗震机构,上端支撑有储料管。该运输器能保证在取样和运输过程中样品的原状性,进而能避免后期试验出现较大误差;另外该运输器能够识别矿物定向排列,使得沿着滑带剪切方向的物理力学试验得于实现。
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公开(公告)号:CN115327075A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210932587.4
申请日:2022-08-04
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明提供了一种土体浸泡室内模拟装置及方法,所述模拟装置包括加压气泵,用于提供一定压力气体;水流驱动发生器,其一侧底部设有进水口,另一侧设有出水口,所述水流驱动发生器的顶部还连接有进气管,所述进气管远离水流驱动发生器的一端与加压气泵连接;浸泡池,包括进水管和出水管,所述进水管的一端与浸泡池连接,另一端与水流驱动发生器的出水口连接;抽气泵,所述抽气泵与浸泡池的出水管连接;伺服控制系统,其包括连接在进气管上的第一电磁控制阀、连接在进水管上的第二电磁控制阀和连接在出水管上的第三电磁控制阀。本发明通过模拟库水涨落的建压到稳压再到浸泡的整体过程,实现了从土样浸泡到排水的全自动化控制。
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