一种室内土体电渗试验氢气产生量测量装置

    公开(公告)号:CN106066297B

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201610374902.0

    申请日:2016-05-31

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种室内土体电渗试验氢气产生量测量装置,包括桶体,所述的桶体内设置有管状电极,管状电极的管壁设置有通气孔,桶体与管状电极之间填充有电渗土体,电渗土体上覆盖有上覆盖土层,管状电极与上覆盖土层之间设置有橡胶绝缘层,桶体的底部设置有与管状电极连通的第一导水管,桶体的侧壁为导电体,桶体的侧壁和管状电极分别与直流稳压电源的两端连接。本发明可以通过排水法测量室内土体电渗试验产生的氢气体积,从而可以进一步计算出产生的氢气的体积浓度,为电渗法解决盾构隧道泥饼阻塞事故和电渗法用于地下工程岩土体的疏干排水的安全性判断提供有效数据。

    一种三维复杂离散裂隙网络精细化建模方法

    公开(公告)号:CN118447184A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202311855752.1

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G06T17/20

    摘要: 本发明公开了一种三维复杂离散裂隙网络精细化建模方法,包括:通过函数拟合的方式获取节理组的组数以及每组节理组的倾向倾角、间距、迹长、桥长的分布规律;确定需要生成离散裂隙网络模型的区域,通过判断是否为凹体,如果为凹体,需要将其分割为多个凸体;根据得到的间距、迹长、桥长的分布规律,采用蒙特卡洛模拟生成满足分布规律和大小值范围的随机数;将得到的随机数存放在矩阵中;生成三维离散裂隙网络初步模型;将分布在指定区域外的节理面删除,得到三维离散裂隙网络精细化模型;生成的离散裂隙网络模型与真实的节理分布情况更接近,可满足更复杂的工程实际需求,适用性更强更为精细,提高了三维复杂离散裂隙网络模型的建模效率。

    一种基于三维点云的结构面智能识别方法

    公开(公告)号:CN118072300A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410068954.X

    申请日:2024-01-17

    摘要: 一种基于三维点云的结构面智能识别方法,包括如下步骤:选取结构面发育的区域,通过无人机遥感获取该区域的三维点云数据;计算每个点的法向量;将每个点的法向量作为输入参数,采用DBSCAN算法聚类得到节理组数;对于每组节理组内的点,将点坐标作为输入参数,再次采用DBSCAN算法聚类得到单独的结构面;计算每个结构面的法向量和产状,并采用面积加权平均得到每组节理组的产状。该方法对无人机获取的点云数据无需滤波、去噪等工作,可在聚类的过程中自动剔除噪音点,在结构面识别过程中仅使用了一种算法,更为方便简洁,在识别之前无需知道节理组数量,所得结果更为客观,并可为后续计算模型建立和工程稳定性分析提供技术支撑。

    一种平面任意力系作用下矩形埋置基础位移计算方法

    公开(公告)号:CN113627001B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202110872552.1

    申请日:2021-07-30

    摘要: 本发明公开了一种平面任意力系作用下矩形埋置基础位移计算方法,包括:确定地基岩土体重度、地基法向刚度、地基切向刚度;确定所设计矩形基础重度、尺寸参数、埋置深度;确定矩形基础所受除重力外的合力大小、合力作用方向;确定基础左右边界初始压力分布函数;确定基础下边界初始压力分布函数;确定基础上任一点的位移表示方法;确定基础边界压力分布函数表示方法;确定在外力F作用下基础的受力平衡方程;求解受力平衡方程,得到原点位移和基础转动角度,进一步求得矩形埋置基础上任一点的位移;相较于物理模型试验和数值模拟方法,本方法能节省人力、物力和财力,较为适用于平面任意力系作用下矩形埋置基础工程设计。

    一种平面任意力系作用下矩形埋置基础位移计算方法

    公开(公告)号:CN113627001A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110872552.1

    申请日:2021-07-30

    摘要: 本发明公开了一种平面任意力系作用下矩形埋置基础位移计算方法,包括:确定地基岩土体重度、地基法向刚度、地基切向刚度;确定所设计矩形基础重度、尺寸参数、埋置深度;确定矩形基础所受除重力外的合力大小、合力作用方向;确定基础左右边界初始压力分布函数;确定基础下边界初始压力分布函数;确定基础上任一点的位移表示方法;确定基础边界压力分布函数表示方法;确定在外力F作用下基础的受力平衡方程;求解受力平衡方程,得到原点位移和基础转动角度,进一步求得矩形埋置基础上任一点的位移;相较于物理模型试验和数值模拟方法,本方法能节省人力、物力和财力,较为适用于平面任意力系作用下矩形埋置基础工程设计。