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公开(公告)号:CN118349536A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410006322.0
申请日:2024-01-03
IPC分类号: G06F16/21 , G06F16/28 , G06F16/25 , G06F16/2458 , G06F16/242 , G06F30/12 , G06F3/0482 , G06F3/04842 , G06F3/04847 , G06F111/20
摘要: 本发明公开了一种多层级、可扩展的加固件数据库设计方法,材料库用于记录材料的物理力学参数和市场单价;加固件库用于记录加固件的设计参数和综合单价;基于加固方案、加固件库及材料库之间的关联关系,建立由表单关系组成的关系型数据库;加固件库通过引用材料库中的材料、增加设计参数构建而成;加固件库能根据加固件规格和材料组成,基于材料的市场单价自动计算出加固件综合单价;将加固方案布置在预设平面或空间范围以后,利用所述的关系型数据库能够自动统计出相应的工程量,并根据综合单价,计算出总的造价和输出相应的造价清单。本发明将各个单项工程的加固数据集中管理,使得复杂的总体工程可以统一利用加固数据成果。
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公开(公告)号:CN118485787A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410495698.2
申请日:2024-04-24
IPC分类号: G06T17/05
摘要: 本发明公开了基于曲率阈值的高反差钻孔三维基覆界面建模方法,属于三维地质建模技术领域,包括:S1、对目标场地进行预处理;S2、采用DSI插值算法进行勘探钻孔基覆界面拟合,生成初始基覆界面模型;S3、设置模型网格曲率判断规则和模型网格曲率执行规则;S4、通过曲率计算确定第一基覆界面模型中存在不确定基覆界面钻孔所对应的模型网格曲率;S5、基于所述模型网格曲率和基覆界面模型,执行模型网格曲率判断规则和模型网格曲率执行规则,得到最终基覆界面模型。本方案通过采用DSI插值算法进行模型初始拟合和迭代拟合调整,设置模型网格曲率判断规则和模型网格曲率执行规则;实现了在保证基覆界面三维建模准确度和精度的同时提高建模效率。
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公开(公告)号:CN116882003A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310751862.7
申请日:2023-06-25
摘要: 本发明公开了一种人工边坡加固方案与布置的数字化设计方法。在GIM平台基于含属性三维地质模型开展边坡三维设计;采用二维数组对设计轮廓节点进行编码,利用数据库记录每个边坡面与节点编码的对应关系和坡面信息;利用坡面信息表、加固分区、加固方案数据库,建立边坡坡面与加固分区、加固方案的关联关系;根据坡面加固分区及加固方案,利用计算机批量完成各坡面的加固布置;完成设计边坡的所有分区加固布置设计,将布置成果存储在加固布置数据库;基于加固布置成果,快速批量生成工程量统计及边坡加固二维图。本发明在GIM平台内基于含属性三维地质模型开展边坡三维设计,实现了基础建设和资源开采领域开挖边坡加固方案和布置的数字化设计。
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公开(公告)号:CN108776659B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201810187812.X
申请日:2018-03-07
IPC分类号: G06F16/29
摘要: 本发明公开了一种基于含空间位置极点等密图的结构面统计分析方法,旨在提供一种分析全面的基于含空间位置极点等密图的结构面统计分析方法。它包括以下步骤:步骤1:针对钻孔或平硐勘探对象,按建议格式与标准进行原始数据整理入数据库,形成开展结构面统计分析的输入条件;步骤2:结构面样本查询与统计分析;综合根据结构面在钻孔与平硐内的揭露深度或桩号得到目标部位即针对性工程部位结构面的统计样本;步骤3:基于含空间位置极点等密图的结构面参数统计分析;针对由步骤2查询统计得到的结构面样本,进一步开展优势性分组、分布参数计算等深化统计分析;步骤4:溯源分析,将任意指定结构面分组输出、定位至三维可视化界面并开展溯源分析。
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公开(公告)号:CN108593531B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201810205750.0
申请日:2018-03-13
申请人: 成都理工大学 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种岩体风化程度快速量化评价方法及其应用,包括如下步骤:测试新鲜岩石回弹值、岩体回弹值、计算弱化回弹指数,然后根据测量的不同硐深岩体回弹值、岩石弱化回弹指数、结构面弱化回弹指数,做沿测线的回弹特征变化图,进行不同风化带岩体回弹值特征分析;最后根据确定的不同风化带回弹特征值进行风化带划分,定量确定岩体风化程度;本发明通过使用回弹仪所测得的岩石回弹值及其变化率,来定量确定岩体风化程度,并进行岩体风化带的定量划分,测量指标针对性强,测量方法简单,数据处理容易,成本低,速度快,不干扰正常施工,在山区大型水电工程、交通工程等边坡、坝基和洞室围岩的岩体风化程度定量判别等领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN109753538A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910151290.2
申请日:2019-02-28
IPC分类号: G06F16/25 , G06F16/2455 , G06F16/248 , G06T17/05
摘要: 本发明公开了一种基于地质空间数据处理技术的边坡块状岩体结构定量划分方法,由数据库、结构面样本查询、结构面样本线密度计算、成果输出及空间数据插值、岩体结构定量划分五部分构成。本发明根据基本工程条件、基本地质条件、地质结构面揭露位置等勘察成果,实现对针对性工程部位处结构面样本的查询统计和线密度统计输出,借助地质空间数据处理技术,实现对边坡块状岩体结构进行定量划分,为地质深化分析应用需求提供基于三维可视化技术的解决途径。
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公开(公告)号:CN108897718A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810448333.9
申请日:2018-05-11
申请人: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 成都理工大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F17/18
摘要: 本发明公开了一种岩体结构量化描述方法,该方法是以岩体结构指标RSI来精细反映岩体结构特征;该岩体结构指标RSI计算式如此下:RSI=5DS5+10DS10+15DS15+20DS20+25DS25+30DS30+40DS40+50DS50+75DS75+100DS100。式中:RSI为岩体结构指标,单位为cm;DS5为测线范围内完整岩块两侧裂隙间距不小于5cm的累计间距测值所占的比例,%;DS10为测线范围内裂隙间距不小于10cm的累计间距测值所占的比例,其余雷同。分析表明,RSI可以简便、快捷和相对准确的量化反映岩体结构特征,并用于评价岩体完整性和岩体质量评价。
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公开(公告)号:CN108593531A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810205750.0
申请日:2018-03-13
申请人: 成都理工大学 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种岩体风化程度快速量化评价方法及其应用,包括如下步骤:测试新鲜岩石回弹值、岩体回弹值、计算弱化回弹指数,然后根据测量的不同硐深岩体回弹值、岩石弱化回弹指数、结构面弱化回弹指数,做沿测线的回弹特征变化图,进行不同风化带岩体回弹值特征分析;最后根据确定的不同风化带回弹特征值进行风化带划分,定量确定岩体风化程度;本发明通过使用回弹仪所测得的岩石回弹值及其变化率,来定量确定岩体风化程度,并进行岩体风化带的定量划分,测量指标针对性强,测量方法简单,数据处理容易,成本低,速度快,不干扰正常施工,在山区大型水电工程、交通工程等边坡、坝基和洞室围岩的岩体风化程度定量判别等领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN116362001A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310138088.2
申请日:2023-02-20
申请人: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 河海大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了基于滑体质心高度势能计算高位滑坡入水速度及涌浪方法,包括:确定滑体质心、计算滑速变化值、计算入水速度和分析滑坡入水速度及涌浪特征,可以通过本方法确定滑体质心高度势能,并用以准确计算出不同库区库水位滑坡失稳入水速度和涌浪大小,计算出水电站库区水位升降时滑坡涌浪的浪高,避免了涌浪的灾害链和严重威胁大坝安全与稳定的问题,更好地解决了实际工程中的问题。
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公开(公告)号:CN115585983A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211230809.4
申请日:2022-10-09
申请人: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 成都理工大学 , 水电水利规划设计总院有限公司
IPC分类号: G01M10/00
摘要: 本发明公开了一种滑坡涌浪启动装置,包括有可活动钢板,可活动钢板由2块相互转动连接的钢板构成,其中1块钢板固定在坡体的坡脚位置处,另一块钢板表面沿坡体表面堆砌有滑坡体,2块钢板之间放置有滑坡涌浪启动装置主体,滑坡涌浪启动装置主体经连接气管与高压气瓶连接,连接气管上设置有放气阀门,放气阀门上设置有放气孔。本发明装置通过高压气体的压入与放出有效控制坡脚产生临空面,使得滑坡体发生失稳破坏,从而引起滑坡涌浪。由于该装置主体已经提前放置于坡脚内部,仅通过连接气管对其体积进行控制,故对水体不会有扰动,这使得滑坡涌浪的物理模拟研究更接近真实情况,更具有理论与实践意义。
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