-
公开(公告)号:CN112507550B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202011422482.1
申请日:2020-12-08
申请人: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F111/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种岩溶地基稳定性计算方法,以带溶槽并含缓倾结构面的岩溶地基为研究对象,进行岩溶地基的受力分析;求解岩溶地基基础顶面的等效均布荷载;求解地基破坏岩体和破坏土体的自重;确定破坏土体的土体破坏面与水平面的夹角;根据目标函数、破坏岩体的和破坏土体的平衡方程、缓倾结构面和土体破坏面的屈服条件以及破坏岩体与破坏土体交界面的附加约束条件,建立岩溶地基稳定性的非线性数学规划模型,使用“内点算法”求解岩溶地基稳定性的非线性数学规划模型,获得岩溶地基稳定性安全系数。
-
公开(公告)号:CN114386306A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210045703.0
申请日:2022-01-16
申请人: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种获取复合地基桩土承载比的方法、装置,方法包括:拟定复合地基的桩土承载比计算的基本参数;依据拟定的基本参数,建立复合地基的三维有限元模型;求解混凝土桩的桩顶高程横截面的附加轴力;求解桩间土的桩顶高程横截面的附加轴力;依据混凝土桩的桩顶高程横截面的附加轴力、桩间土的桩顶高程横截面的附加轴力进行复合地基的桩土承载比计算,确定复合地基的桩土承载比。本发明采用三维有限元方法建立复合地基的力学模型,根据基底的荷载水平模拟的桩间土的应力扩散效应和混凝土桩应力传递规律,通过三维有限元数值分析获得较为精确的桩土承载比计算结果。
-
公开(公告)号:CN113496087B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202110797811.9
申请日:2021-07-14
申请人: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , E02D33/00 , E02D29/02 , G06F111/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种获取碳酸岩裂隙边坡挡土墙最优体型参数的方法,包括:步骤1、拟定碳酸岩裂隙边坡和挡土墙的基本参数;步骤2、计算碳酸岩裂隙边坡滑体的剩余推力;步骤3、建立求解碳酸岩裂隙边坡挡土墙最优体型参数的数学规划模型;步骤4、求解碳酸岩裂隙边坡挡土墙最优体型参数的数学规划模型。本发明以碳酸岩裂隙边坡为研究对象,通过拟定碳酸岩裂隙边坡和挡土墙的基本参数,并考虑与垂直溶蚀裂隙深度相关的碳酸岩裂隙边坡滑体的剩余推力、挡土墙的力平衡和力矩平衡,同时还考虑挡土墙底面的剪切屈服约束方程和碳酸岩裂隙边坡稳定性安全裕度,进而建立了理论严谨的求解碳酸岩裂隙边坡挡土墙最优体型参数的数学规划模型。
-
公开(公告)号:CN113536582A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110831242.5
申请日:2021-07-22
申请人: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种获取溶洞顶板极限溶蚀耐久性的方法,包括:步骤1、拟定溶洞顶板极限溶蚀耐久性计算的基本参数;步骤2、根据目标函数、溶洞顶板岩体的拉应力强度衰减方程和压应力强度衰减方程,建立计算溶洞顶板极限溶蚀耐久性的非线性数学规划模型;步骤3、求解溶洞顶板极限溶蚀耐久性的非线性数学规划模型,获得溶洞顶板极限溶蚀耐久性。本发明以碳酸岩溶洞顶板为研究对象,根据目标函数、溶洞顶板岩体的拉应力强度衰减方程和压应力强度衰减方程,建立计算溶洞顶板极限溶蚀耐久性的非线性数学规划模型;使用“内点算法”求解溶洞顶板极限溶蚀耐久性的非线性数学规划模型,获得溶洞顶板极限溶蚀耐久性。
-
公开(公告)号:CN112541216A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011422484.0
申请日:2020-12-08
申请人: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种溶洞覆盖层表面极限均布荷载的计算方法,本发明建立了溶洞覆盖层土体和溶洞塌落岩体的相互作用的力学模型,采用了岩石力学和土力学理论建立了溶洞覆盖层土体、溶洞塌落岩体的极限状态方程,使用极限平衡原理建立了溶洞覆盖层土体、溶洞塌落岩体的竖直方向平衡方程,建立覆盖层土体破裂面、塌落体破裂面的屈服条件,建立了能够同时考虑溶洞塌落岩体、溶洞覆盖层土体极限状态的求解溶洞覆盖层表面极限均布荷载的线性数学规划模型,使得本发明获取的溶洞覆盖层表面极限均布荷载较传统的方法获取的结果更加精确。
-
公开(公告)号:CN111651902A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010611011.9
申请日:2020-06-29
申请人: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/12 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种昔格达地层岩质边坡稳定性计算的拟动力下限法,本发明以昔格达地层岩质边坡为研究对象,采用块体单元离散昔格达地层岩质边坡,将地震波假设为简谐波,并使用拟动力法原理计算块体单元的地震惯性力,根据下限法原理建立地震作用下昔格达地层岩质边坡稳定性的拟动力下限法非线性数学规划模型;使用“序列二次规划算法”循环求解昔格达地层岩质边坡稳定性的拟动力下限法非线性数学规划模型,获得地震作用下岩质边坡稳定性的安全系数与时间的关系曲线。本发明方法具有概念明确、计算效率和计算精度高等特点,可将其应用于地震作用下昔格达地层岩质边坡的稳定性分析,可为岩质边坡的抗震设计提供科学依据。
-
公开(公告)号:CN111651900A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010610993.X
申请日:2020-06-29
申请人: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种昔格达地层岩质边坡稳定性计算的拟动力上限法,本发明以昔格达地层岩质边坡为研究对象,采用有限单元离散昔格达地层岩质边坡,将地震波假设为简谐波,并使用拟动力法原理计算有限单元的地震加速度,根据上限法原理建立地震作用下昔格达地层岩质边坡稳定性的拟动力上限法非线性数学规划模型;使用“内点算法”循环求解昔格达地层岩质边坡稳定性的非线性数学规划模型,获得地震作用下岩质边坡稳定性的安全系数与时间的关系曲线。本发明方法理论严谨、计算效率、工程应用简便,可将其应用于地震作用下昔格达地层岩质边坡的稳定性计算领域。
-
公开(公告)号:CN115630417A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211006421.6
申请日:2022-08-22
申请人: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种地下水骤降导致土洞塌陷的极限水位降深的获取方法、装置,方法包括:拟定带土洞地基的基本参数;对土洞塌陷体进行受力分析;建立地下水位骤降导致土洞塌陷的线性数学规划模型;求解地下水位骤降导致土洞塌陷的线性数学规划模型,获得极限水位降深。本发明建立的地下水位骤降导致土洞塌陷的线性数学规划模型,其以极限水位降深为目标函数,以地下水位骤降时土洞内的负压约束方程、土洞塌陷体的极限平衡方程、塌陷土体的破裂面屈服条件作为约束条件,并采用线性数学规划算法求解该数学模型;使得本发明获取的地基地下水的极限水位降深较传统的方法获取的结果更加准确。
-
公开(公告)号:CN114386306B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210045703.0
申请日:2022-01-16
申请人: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种获取复合地基桩土承载比的方法、装置,方法包括:拟定复合地基的桩土承载比计算的基本参数;依据拟定的基本参数,建立复合地基的三维有限元模型;求解混凝土桩的桩顶高程横截面的附加轴力;求解桩间土的桩顶高程横截面的附加轴力;依据混凝土桩的桩顶高程横截面的附加轴力、桩间土的桩顶高程横截面的附加轴力进行复合地基的桩土承载比计算,确定复合地基的桩土承载比。本发明采用三维有限元方法建立复合地基的力学模型,根据基底的荷载水平模拟的桩间土的应力扩散效应和混凝土桩应力传递规律,通过三维有限元数值分析获得较为精确的桩土承载比计算结果。
-
公开(公告)号:CN113496087A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110797811.9
申请日:2021-07-14
申请人: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , E02D33/00 , E02D29/02 , G06F111/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种获取碳酸岩裂隙边坡挡土墙最优体型参数的方法,包括:步骤1、拟定碳酸岩裂隙边坡和挡土墙的基本参数;步骤2、计算碳酸岩裂隙边坡滑体的剩余推力;步骤3、建立求解碳酸岩裂隙边坡挡土墙最优体型参数的数学规划模型;步骤4、求解碳酸岩裂隙边坡挡土墙最优体型参数的数学规划模型。本发明以碳酸岩裂隙边坡为研究对象,通过拟定碳酸岩裂隙边坡和挡土墙的基本参数,并考虑与垂直溶蚀裂隙深度相关的碳酸岩裂隙边坡滑体的剩余推力、挡土墙的力平衡和力矩平衡,同时还考虑挡土墙底面的剪切屈服约束方程和碳酸岩裂隙边坡稳定性安全裕度,进而建立了理论严谨的求解碳酸岩裂隙边坡挡土墙最优体型参数的数学规划模型。
-
-
-
-
-
-
-
-
-