一种地质块体对象化建模分析方法

    公开(公告)号:CN111859497B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202010385161.2

    申请日:2020-05-09

    IPC分类号: G06F30/13 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种地质块体对象化建模分析方法,包括步骤S1地质块体对象化定义,S2地质块体自动化建模,S3地质块体模型化分析。其方法原理是步骤S1将地质块体视为个体或多个地质子块体构成的集合体,进行对象化定义;步骤S2通过概化延展地质结构面与自然临空面、人工开挖面将岩体划分成若干地质子块体,自动生成岩体的地质块体模型;步骤S3直接从模型上提取地质结构面的几何和力学参数,进行稳定性分析计算,输出评价报告、图表等。本发明将地质块体视为一个有机系统,对象化表达了地质块体的构成、属性和空间关系,判定岩体的稳定状况,计算其安全系数,为施工地质超前预报、设计支护参数调整提供科学依据。本发明主要应用于岩土工程领域的岩质洞室、边坡和基坑工程。

    一种基于抛物线原理的基覆界面自动建模方法

    公开(公告)号:CN109191573B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN201810854413.4

    申请日:2018-07-30

    IPC分类号: G06T17/05 G06T17/20

    摘要: 一种基于抛物线原理的基覆界面自动建模方法,包括步骤S1:定义基覆界面约束边界,S2:TIN构网生成基覆界面初始面,S3:抛物线原理插值生成基覆界面骨架面,S4:深度Kriging插值生成基覆界面光滑面,即完成基覆界面模型创建。其中,S1是由边界数据、实测勘探点或勘探剖面数据和地形面共同构成;S3是根据抛物线原理,构建基覆界面的骨架面;S4是对基覆界面骨架面进行深度Kriging插值,得到基覆界面光滑面。本发明提出抛物线插值原理,使得建模具有全局可参考的性质,能处理勘探数据非常少情况下的基覆界面建模,提高了基覆界面自动建模的效率和质量。该方法参考地形面的起伏,依据覆盖层的厚度拟合,使得基覆界面形态随地形起伏而变化,符合地质规律。

    工程难度动态评价方法、装置、存储介质及计算机设备

    公开(公告)号:CN111815145A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010621837.3

    申请日:2020-07-01

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/08

    摘要: 本发明涉及一种工程难度动态评价方法、装置、存储介质及计算机设备。本发明的目的是以能够更加科学、更加及时、更加准确的掌握工程状态。本发明的技术方案是:一种工程难度动态评价方法,其特征在于:S1、调用工程难度影响系数清单、工程难度影响因子集清单和工程难度影响因子集包含的工程难度影响因子清单;S2、获取用户根据当前工程项目实际情况从所述工程难度度影响系数清单、工程难度影响因子集清单和工程难度影响因子清单中选择的工程难度度影响系数、工程难度判定因子集和工程难度判定因子;S3、分配确定当前工程项目的各个工程难度判定因子集和工程难度判定因子的权重。本发明适用于建筑、基础设施工程管理技术领域。

    基于BIM的标准工艺库及其建立和应用方法、系统

    公开(公告)号:CN111768091A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010573595.5

    申请日:2020-06-22

    摘要: 本发明涉及一种基于BIM的标准工艺库及其建立和应用方法、系统。本发明的目的是提供一种基于BIM的标准工艺库及其建立和应用方法、系统。本发明的技术方案是:一种基于BIM的标准工艺库,其特征在于:包括工艺模型库、工艺清单库和工艺案例库,其中:工艺模型库,存储一系列BIM工艺模型,BIM工艺模型由一个或多个BIM模型组成,BIM工艺模型与工艺清单库中的相应工艺相关联;工艺清单库,包含标准工艺清单和非标工艺清单,以关联的BIM工艺模型作为工艺展示载体;工艺案例库,以关联的BIM工艺模型作为工艺使用记录的载体,包含工艺的数据表、图片和/或视频。本发明适用于建筑、基础设施工程管理技术领域。

    一种地质块体对象化建模分析方法

    公开(公告)号:CN111859497A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010385161.2

    申请日:2020-05-09

    IPC分类号: G06F30/13 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种地质块体对象化建模分析方法,包括步骤S1地质块体对象化定义,S2地质块体自动化建模,S3地质块体模型化分析。其方法原理是步骤S1将地质块体视为个体或多个地质子块体构成的集合体,进行对象化定义;步骤S2通过概化延展地质结构面与自然临空面、人工开挖面将岩体划分成若干地质子块体,自动生成岩体的地质块体模型;步骤S3直接从模型上提取地质结构面的几何和力学参数,进行稳定性分析计算,输出评价报告、图表等。本发明将地质块体视为一个有机系统,对象化表达了地质块体的构成、属性和空间关系,判定岩体的稳定状况,计算其安全系数,为施工地质超前预报、设计支护参数调整提供科学依据。本发明主要应用于岩土工程领域的岩质洞室、边坡和基坑工程。