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公开(公告)号:CN116992668A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310971596.9
申请日:2023-08-03
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F18/20 , G06F17/16 , G01V3/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种瞬变电磁自适应横向约束反演方法,包括:构建电阻率空间分布模型的横向粗糙度,并构建基于横向粗糙度的先验分布;构建贝叶斯反演模型,将先验分布引入贝叶斯反演模型,实现横向约束;将先验分布中控制约束强度的协方差矩阵作为超参数,基于贝叶斯反演模型,获取电阻率空间分布模型的参数,实现瞬变电磁自适应横向约束反演。本发明能够恢复更准确的横向边界,可自行决定是否对横向约束施加强约束,能够在保持反演稳定性的同时,保留对局部目标体的分辨能力;本发明在保留瞬变电磁数据的横向约束反演稳定性的同时,还提高了对于局部不均匀体的分辨能力,尤其是当探测范围内存在局部不均匀体的情形。
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公开(公告)号:CN116992668B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202310971596.9
申请日:2023-08-03
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F18/20 , G06F17/16 , G01V3/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种瞬变电磁自适应横向约束反演方法,包括:构建电阻率空间分布模型的横向粗糙度,并构建基于横向粗糙度的先验分布;构建贝叶斯反演模型,将先验分布引入贝叶斯反演模型,实现横向约束;将先验分布中控制约束强度的协方差矩阵作为超参数,基于贝叶斯反演模型,获取电阻率空间分布模型的参数,实现瞬变电磁自适应横向约束反演。本发明能够恢复更准确的横向边界,可自行决定是否对横向约束施加强约束,能够在保持反演稳定性的同时,保留对局部目标体的分辨能力;本发明在保留瞬变电磁数据的横向约束反演稳定性的同时,还提高了对于局部不均匀体的分辨能力,尤其是当探测范围内存在局部不均匀体的情形。
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公开(公告)号:CN119200010A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202410989575.4
申请日:2024-07-23
Applicant: 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种面向地质雷达探测施作面的隧道岩体完整性多模型智能预报方法,首根据特定的文件头格式读取地质雷达探测成果文件,得到电磁波原始相对振幅矩阵;根据目标掌子面里程点,匹配到其邻域范围内的相对振幅矩阵,按列叠加提取该里程所对应的相对振幅特征矩阵;然后,制定异常数据筛选规则,剔除异常特征矩阵;对于每个掌子面,提取了其里程点邻域范围内的电磁波相对振幅特征矩阵。在此基础上,考虑地质雷达探测施作面地质情况的差异,分别使用施作面为不同破碎程度训练数据建立多模型,最后将根据待预报段落探测数据的施作面情况,匹配到合适的模型并完成岩体完整性预报。本发明有效提升了数据质量及预报准确率。
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公开(公告)号:CN116952421A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310941643.5
申请日:2023-07-28
Applicant: 成都理工大学 , 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种隧道洞壁二次应力恢复测试方法及装置,涉及隧道施工勘察技术领域。所述方法是先将在平面内包含有在0°方向、45°方向、90°方向和‑45°方向等上的应变片的一体式组合应变计粘贴在岩芯端面上,然后测量并记录在各个方向上的初始应变值,再然后将钻取岩芯置于上下两马鞍形垫块之间,并在所述各个方向上对所述岩芯进行二次应力恢复测试,最后将0°方向和90°方向分为一组,将‑45°方向和45°方向为一组,并将每一组两个垂直方向恢复的应力值互相视为围压,并结合围压与围压影响系数的已知映射关系修正最终二次应力测量结果,如此可避免采用区域构造应力进行估算,大幅提高洞壁围岩二次应力的测量精度。
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公开(公告)号:CN119437060A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202410691346.4
申请日:2024-05-30
Applicant: 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中国地质科学院地质力学研究所 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及地质监测的技术领域,公开了一种岩体内部变形监测装置,包括:锚杆;安装杆,具有用于安装传感器的安装位且所述安装杆与所述锚杆可拆卸连接;传输处理机构,包括传导光纤、尾纤线束、分光器、引出线和光纤解调仪,所述传导光纤用于连接所述传感器,所述分光器与所述传导光纤之间通过所述尾纤线束连接,所述分光器的所述引出线连接所述光纤解调仪。如此,安装有传感器的安装杆与锚杆连接操作简单,在满足了对于地质岩土体变形监测的同时,还能够尽可能地避免因安装传感器造成的施工效率降低的情况出现。
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公开(公告)号:CN118565635B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411059781.1
申请日:2024-08-05
Applicant: 山东大学 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G01J5/48 , G01K11/32 , G01K11/324 , G01B11/00
Abstract: 本发明属于测温相关技术领域,为了解决现有隧道内高温热害识别不准确的问题,提出了基于温度场感知的隧道高温热害识别方法、装置及系统,通过对每个测温孔区域可见光图像和红外图像的采集,使可见光图像上附加有温度信息,基于可见光图像对测温孔进行温度识别,基于识别结果,形成每个测温孔的平面温度场;通过光纤获取测温孔内的光纤温度数据,形成每个测温孔的径向温度场;将所对应的测温孔的平面温度场和径向温度场进行组合,得到隧道三维温度场。本发明将可见光图像、红外图像以及光纤测温数据综合使用,提高高温热害识别结果。
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公开(公告)号:CN118565635A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411059781.1
申请日:2024-08-05
Applicant: 山东大学 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G01J5/48 , G01K11/32 , G01K11/324 , G01B11/00
Abstract: 本发明属于测温相关技术领域,为了解决现有隧道内高温热害识别不准确的问题,提出了基于温度场感知的隧道高温热害识别方法、装置及系统,通过对每个测温孔区域可见光图像和红外图像的采集,使可见光图像上附加有温度信息,基于可见光图像对测温孔进行温度识别,基于识别结果,形成每个测温孔的平面温度场;通过光纤获取测温孔内的光纤温度数据,形成每个测温孔的径向温度场;将所对应的测温孔的平面温度场和径向温度场进行组合,得到隧道三维温度场。本发明将可见光图像、红外图像以及光纤测温数据综合使用,提高高温热害识别结果。
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公开(公告)号:CN117169424A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310873456.8
申请日:2023-07-17
Applicant: 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明属于气体监测技术领域,具体涉及一种隧道有害气体监测系统及方法。该系统包括有害气体数据模块,用于通过安装在隧道中的气体传感器监测,采集隧道内的各种有害气体数据;隧道风速风向模块,包含有隧道风力模型,用于通过安装在隧道口的风速风向传感器确定隧道口的风力数据,将风力数据输入至隧道风力模型中,确定隧道中各部位的风速和风向;排放源确定模块,用于根据有害气体数据和隧道中各部位的风速和风向确定有害气体的排放源位置以及排放源的排放浓度;有害气体预警模块,用于根据有害气体的排放源位置以及排放源的排放浓度确定有害气体的传播情况并进行预警。本发明可以更加精准的预警,对排放源及时进行处理。
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公开(公告)号:CN117171697A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310876165.4
申请日:2023-07-17
Applicant: 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明属于超前地质预报技术领域,具体涉及一种基于靶点差值的远距离超前地质预报融合智能分析方法,该方法包括步骤1.进行掌子面靶点素描采集,通过采集成果判断围岩完整性、围岩等级和地下水发育程度,步骤2.进行掌子面前方远距离探测,提取靶点物性参数和探测体前方的TSP探测物性参数;步骤3.进行靶点与探测体前方差值分析,确定数值抖动偏差量,根据抖动偏差量确定围岩等级变化量,结合《铁路工程地质勘察规范》TB10012‑2019进行围岩等级调整,从而实现围岩综合判断;步骤4.根据步骤1得到的地下水判断结果与步骤3得到的围岩综合判断结果,进行地质风险综合判断。
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公开(公告)号:CN113901547B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111151807.1
申请日:2021-09-29
Applicant: 中铁第一勘察设计院集团有限公司
IPC: G06F30/13
Abstract: 本公开涉及岩溶区隧道突水预警方法、系统、电子设备和介质;其中,该方法包括:获取岩溶区隧道对应的目标线路区域的岩溶泉水流量数据、钻孔水位数据以及施工期间的隧道涌水量数据;获取岩溶区隧道的降水数据,并确定岩溶泉水流量数据、钻孔水位数据和隧道涌水量数据与降水数据之间的相关关系,其中,相关关系包括正相关关系和负相关关系;根据目标数据与对应的预设范围的大小关系以及相关关系,进行岩溶区隧道突水预警,其中,目标数据包括岩溶泉水流量数据、钻孔水位数据、隧道涌水量数据以及降水数据。本公开实施例能够对岩溶区隧道进行突水预警,保障施工安全,避免岩溶突水致灾。
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