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公开(公告)号:CN114858140B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210303074.7
申请日:2022-03-25
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中南民族大学
摘要: 本申请实施例公开了一种基于标靶装置的深埋隧洞结构面点云坐标变换方法及设备,本申请实施例在对被测面进行激光扫描之前,通过调节所述标靶装置使得所述第三板面靠近于所述被测面,并且使得所述第一圆水准器以及所述第二圆水准器的气泡处于居中状态;通过三维激光扫描仪获取所述被测面以及所述标靶装置的点云数据;从点云数据中分别提取三个所述十字标靶的点云坐标,以及从三维电子罗盘数显中获取所述第三板面的第一倾向;根据所述点云坐标确定所述第三板面的第二倾向;根据第一倾向以及所述第二倾向将所述点云数据中的坐标转换成大地坐标。本方案可以快速便捷地在现场布置标靶装置,快速获取信息从而实现三维激光扫描的坐标向大地坐标的变换。
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公开(公告)号:CN114491774B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210340361.5
申请日:2022-04-02
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中南民族大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本申请提供了一种深部背斜构造及地层结构三维数值模型构建方法,用于精确地构建一背斜构造的三维数值模型,从而为后续的有限元分析打造精确有效的基础。方法包括:获取目标背斜构造的初始数据,其中,初始数据是通过探洞或者钻孔的方式采集得到的,初始数据包括目标背斜构造的轴面几何参数、地层产状、地层组成以及地层结构;基于初始数据的内容,构建目标背斜构造的三维实体模型,其中,三维实体模型用于还原目标背斜构造的三维实体结构;采用非结构性六面体网格对三维实体模型进行剖分,并对其中的断层构造进行网格剖分,形成用于有限元计算的三维数值模型,其中,三维数值模型用于对目标背斜构造进行地质力学分析以及数值仿真分析。
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公开(公告)号:CN117763678A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311794161.8
申请日:2023-12-25
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中南民族大学
摘要: 本申请公开了一种深埋隧洞掌子面前待开挖区裂隙网络参数探测方法及装置,包括以下步骤:S1采集掌子面后方数倍洞径范围点云,获取信息;S2通过冲击式超前水平钻在掌子面前钻孔,利用钻孔摄像获取信息;S3根据所述S1和S2获取的信息对掌子面前方待开挖区隧洞洞周2倍洞径范围进行岩体地质非连续面离散裂隙网络DFN仿真模拟;S4根据冲击式超前水平钻的随钻震动过程估计地质非连续面中心坐标、产状、迹线长度、分组特征参数;S5验证模型准确性;S6若结果一致则结束,否则重复;本申请实现了高效、准确的深埋隧洞掌子面前方未开挖区裂隙网络结构参数综合探测与估计,建立了更加准确的待开挖区岩体地质非连续面离散裂隙网络模型。
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公开(公告)号:CN114491774A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210340361.5
申请日:2022-04-02
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中南民族大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本申请提供了一种深部背斜构造及地层结构三维数值模型构建方法,用于精确地构建一背斜构造的三维数值模型,从而为后续的有限元分析打造精确有效的基础。方法包括:获取目标背斜构造的初始数据,其中,初始数据是通过探洞或者钻孔的方式采集得到的,初始数据包括目标背斜构造的轴面几何参数、地层产状、地层组成以及地层结构;基于初始数据的内容,构建目标背斜构造的三维实体模型,其中,三维实体模型用于还原目标背斜构造的三维实体结构;采用非结构性六面体网格对三维实体模型进行剖分,并对其中的断层构造进行网格剖分,形成用于有限元计算的三维数值模型,其中,三维数值模型用于对目标背斜构造进行地质力学分析以及数值仿真分析。
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公开(公告)号:CN114858140A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210303074.7
申请日:2022-03-25
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中南民族大学
摘要: 本申请实施例公开了一种基于标靶装置的深埋隧洞结构面点云坐标变换方法及设备,本申请实施例在对被测面进行激光扫描之前,通过调节所述标靶装置使得所述第三板面靠近于所述被测面,并且使得所述第一圆水准器以及所述第二圆水准器的气泡处于居中状态;通过三维激光扫描仪获取所述被测面以及所述标靶装置的点云数据;从点云数据中分别提取三个所述十字标靶的点云坐标,以及从三维电子罗盘数显中获取所述第三板面的第一倾向;根据所述点云坐标确定所述第三板面的第二倾向;根据第一倾向以及所述第二倾向将所述点云数据中的坐标转换成大地坐标。本方案可以快速便捷地在现场布置标靶装置,快速获取信息从而实现三维激光扫描的坐标向大地坐标的变换。
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公开(公告)号:CN115628044B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211225798.0
申请日:2022-10-09
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: E21B47/002 , E21B47/017 , E21D9/00
摘要: 本发明公开了一种用于钻孔摄像测试设备导向辅助装置,涉及深部巷道钻探领域,包括:对中导向机构、透明空心导向管、防摩擦滚动机构、封堵结构;对中导向机构的最大外径大于钻孔孔径;透明空心导向管同轴设置于对中导向机构的尾部;防摩擦滚动机构设置于透明空心导向管外周,防摩擦滚动机构与透明空心导向管连接后形成的组合结构的外径与钻孔摄像孔的孔径相等;对中导向机构与透明空心导向管同轴连接后的总长度大于钻孔孔深;透明空心导向管的末端以可拆方式设置有封堵结构。本发明还提供了一种上述装置的施工方法,能够在钻孔摄像孔成孔后且出现掉块或塌孔前埋设至孔内,形成孔内支撑结构,解决后期孔周围岩掉块和塌孔堵塞测孔而无法测试的问题。
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公开(公告)号:CN115795609A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211502332.0
申请日:2022-11-28
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中天智慧(武汉)科技有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/08 , G06T17/05 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种建立面向深部岩体工程的元宇宙的方法,根据目标深部岩体工程的地质数据和测量数据,建立3D地质模型、地下洞室3D几何模型、支护结构模型和附属监测设施模型;根据上述4个模型,建立岩体工程数字模型和目标数值仿真模型;根据目标深部岩体工程的风险评价数据和目标数值仿真模型,建立目标深部岩体工程的风险评估模型;利用岩体工程数字模型、目标数值仿真模型和风险评估模型对目标深部岩体工程所在场景进行映射重构,得到目标深部岩体工程的岩体工程元宇宙。本发明公开了建立面向深部岩体工程的元宇宙的方法、装置及介质,能够通过岩体工程元宇宙预测出的安全风险的准确度更高,降低深部岩体工程出现安全事故的概率。
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公开(公告)号:CN115613986A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211339377.0
申请日:2022-10-29
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种碎裂岩体取样装置与方法。所述取样方法包括:将取样装置中的中空钻杆连接到地质勘探钻机上,进行钻孔取样;取样完毕后,自钻机上卸下所述中空钻杆,通过密封装置对其两端进行封闭,并将密封装置与注浆装置进行连通,向中空钻杆两端依次注入热熔融后的液态石蜡浆料,其后拆除中空钻杆,取出样品。本发明的装置或方法可对碎裂岩体进行完整、原状样取样,对推动碎裂岩体物理力学特性的室内试验研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113128095B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110459161.7
申请日:2021-04-27
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本申请实施例提供一种三维网格模型的构建方法及装置,涉及岩土工程技术领域,解决了现有的三维网格模型的构建的方法费时费力,效率较低的问题。该三维网格模型的构建方法包括:建立初始实体模型;确定初始网格模型;对初始网格模型中的目标区域对应的网格单元进行实体化处理,以确定目标实体模型;对目标实体模型执行布尔运算;对第一子实体进行重新分区和第二次材料属性赋值;对第二子实体进行体网格划分,以得到重新划分体网格单元;对第一体网格单元进行重构,以得到重构体网格单元;将重新划分体网格单元和重构体网格单元的组合,确定为目标网格模型。
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公开(公告)号:CN114166643A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111491932.7
申请日:2021-12-08
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本申请具体涉及一种高气压卸荷致裂试验系统,属于岩土力学试验领域,包括:试样容器,用以容纳试样,试样容器设有进气口和出气口,出气口设有阀门;充气增压装置,用以向试样容器内增压,充气增压装置与试样容器的进气口连通。先向试样容器内放入试样,然后向试样容器内逐渐增压,当试样容器内的气压升至目标气压,在增压过程中,由于试样内部存在孔隙,使得试样内部气压随外部气压同步提升,然后快速打开阀门,使试样容器内气压快速降低,进而使试样外部气压快速降低,即快速卸荷,此时试样内部气压高于其外部气压,内外高气压压差使得试样从内部最脆弱的位置拉裂,进而得到最符合实际情况的试样的拉伸强度、拉裂位置和状态。
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