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公开(公告)号:CN112834319A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110096647.9
申请日:2021-01-25
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁第四勘察设计院集团有限公司 , 武汉市市政建设集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种软土小应变硬化模型力学参数确定方法,包括:明确小应变硬化模型力学参数数量,并划分力学参数种类:依靠室内试验获取为第一类力学参数,通过经验式取值获取为第二类力学参数,通过室内试验和经验式相结合的方式获取为第三类力学参数;现场钻孔取样,开展土体三轴固结排水剪切试验、三轴固结排水加载‑卸载‑再加载试验以及标准固结试验获取第一类力学参数;采用经验公式获取第二类力学参数;结合室内试验和经验公式获取第三类力学参数;本发明用室内试验方法,并结合经验取值方法,实现了软土地区小应变硬化模型力学参数的合理高效取值,便于工程应用。
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公开(公告)号:CN118862509A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411084930.X
申请日:2024-08-08
Applicant: 中铁第四勘察设计院集团有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F17/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出一种考虑土拱效应的围护结构变形确定方法,涉及岩土工程技术领域,包括:S1测定墙体几何尺寸与土体基本物理力学参数;S2对墙后土体进行受力分析,并建立力平衡方程,引入土压力系数表示水平土压力与竖直土压力之间的关系,推导围护结构土压力分布表达式;S3求解土压力系数,并计算得到围护结构土压力分布;S4根据围护结构挠曲线微分方程,并结合围护结构土压力分布,推导围护结构变形与土压力关系式;S5根据围护结构变形与土压力关系式,计算得到考虑土拱效应的围护结构变形。本发明可以确定更为合理且更符合实际的围护结构变形量,便于设计人员选取更为经济且合理的支护体系,减少工程量和建造成本。
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公开(公告)号:CN117782719A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311698646.7
申请日:2023-12-11
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种再现月球演化进程的高钛模拟月壤制备方法,包括:根据月壤的化学和矿物成分,选取火山渣和钛铁矿作为原料,将其破碎研磨;将火山灰和钛铁矿粉末按照一定比例混合,并加入造孔剂搅拌均匀;将上述混合物料通过万能试验机压制成型并放入高温气氛炉中,在保护气氛下高温烧结,使造孔剂分解挥发留下大量孔隙,同时使火山灰和钛铁矿粉末充分粘结;将烧结后的产物经过破碎、筛分、混合等工序制得高钛模拟月壤。本发明基于传统模拟月壤制备方法和烧结技术,通过添加钛铁矿,实现了再现月球演化进程的高钛模拟月壤制备。本发明具有工艺简单、高效、可规模化生产的特点,可制备出成分、颗粒形态以及性质均与月壤高度相似的高钛模拟月壤。
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公开(公告)号:CN113378261B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110559984.7
申请日:2021-05-21
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种大面积高强度堆载地基极限承载力计算方法,包括:简化计算模型;进行地基土体分层;将堆载自重荷载简化为均布荷载,进行堆载自重荷载的计算;计算基底下各计算点的土层竖向附加应力;计算考虑固结度影响的各土层压缩模量;计算各土层压缩变形量;计算地基总沉降;确定地基变形计算深度;计算地基各土层厚度中点处的附加应力及自重应力;计算不同土层厚度中点处的总应力;计算地基各土层考虑固结度变化的地基承载力并评判其是否满足要求。本发明考虑了软弱土层固结度对地基沉降和地基极限承载力的影响,可以计算得到大面积高强度堆载引起的地基沉降和极限承载力,易于操作,适用性较强,便于实施。
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公开(公告)号:CN112989460B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110197748.5
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁大桥勘测设计院集团有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , E01C3/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种软土地区路基施工、运营引起的路基沉降计算方法,包括:依据路基几何形状和受力情况构建计算模型;地基土分层;计算各分层界面处土的自重应力;计算各分层界面处基底中心下竖向附加应力;确定计算深度;计算复合地基压缩模量及加固区的平均复合地基模量;利用室内压缩试验所得不同土体的压缩模量计算各个土层的压缩量;把各分层土体的压缩变形值进行叠加,得到路基总沉降值;计算新建线路路基施工期引起的路基沉降;计算新增线路运营荷载引起的沉降;该方法快捷且易行,适用性较强,便于实施;提高了评估软土地区新建线路施工方法是否安全可靠的效率;对于快速评估新增线路对既有线路路基的影响具有一定工程意义。
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公开(公告)号:CN112765767B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011521879.6
申请日:2020-12-21
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种考虑旋转效应的岩土体参数随机场建模方法,包括:确定待模拟岩土体参数的统计特征以及概率分布类型;确定待模拟场地维度与尺度;网格化离散模拟场地,确定网格尺寸并划分网格单元;进行相关函数坐标变换,得到一般旋转各向异性相关结构的平方指数型自相关函数形式;确定协方差矩阵;协方差分解生成考虑旋转效应的岩土体参数标准正态分布随机场;对得到的岩土体参数标准正态分布随机场进行等概率变换生成考虑旋转效应的岩土体参数任意分布随机场。通过调整参数旋转角度β和相关主轴之间夹角η,实现了考虑旋转效应的岩土体参数随机场建模。
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公开(公告)号:CN113268899A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110362390.7
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种岩土体参数的旋转各向异性非平稳随机场建模方法,包括:确定待模拟参数的统计特征、概率分布类型及场地内参数均值上下限;确定待模拟场地的维度和几何尺寸;将模拟区域网格单元化,确定网格尺寸;坐标变换自相关函数,得到旋转各向异性相关结构的自相关函数形式;步骤五,求解相关矩阵,并进行乔列斯基分解生成平稳随机场;利用去趋势理论生成考虑旋转各向异性相关结构的非平稳随机场;本发明基于传统的协方差矩阵分解法和去趋势分析法,通过坐标变换相关函数,生成了考虑岩土体参数旋转各向异性相关结构的非平稳随机场,发明了一种可以同时考虑参数旋转各向异性相关结构和非平稳分布特征的随机场建模方法。
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公开(公告)号:CN113032958A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110197749.X
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 郧西海嘉建设有限公司 , 十堰海胜建设有限公司
Abstract: 本发明公开了一种边坡土石混合体抗剪强度力学参数的计算方法,包括如下步骤:通过室内及现场物性试验获得边坡内部土石混合体的基本物性指标;借助室内单轴压缩试验获取组成土石混合体的基质土的单轴抗压强度;基于提出的土石混合体非线性强度准则方程,计算方程中的待定参数;利用非线性强度准则反算土石混合体的内摩擦角与黏聚力;考虑含水率变化对土石混合体抗剪强度参数的劣化效应,采用修正公式计算劣化后的内摩擦角与黏聚力;本发明合理反映了降雨作用下土石混合体内部因含水率增加导致性能劣化的过程;实现了给定含石量条件下土石混合体抗剪强度参数计算,具有简单易行、操作简便的特点。
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公开(公告)号:CN110334434B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910594391.7
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06F30/20 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种高效的岩土体参数随机场建模方法,包括下述步骤:第一步、确定表征待模拟岩土体参数空间变异性的概率模型和统计特征;第二步、确定待模拟场地维度和尺度;第三步、确定参数的不相关距离;第四步、网格化离散待模拟场地;第五步、确定基于不相关距离概念的协方差矩阵;第六步、确定高斯随机场模型;第七步、基于等概率转换的非高斯随机场模拟。本发明基于改进后的协方差矩阵分解法进行随机场建模,可以发挥协方差矩阵分解法在随机场建模精度上的优点,同时在不需要大量的计算投入前提下就可以高效地实现任意尺度的随机场模拟。
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公开(公告)号:CN118313225A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410548856.6
申请日:2024-05-06
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06F30/25 , G06F30/27 , G06N20/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的考虑真实形状的月壤颗粒材料细观参数标定方法,包括:确定接触模型待标定的离散元细观参数及其范围;离散元双轴试验模拟;宏细观参数处理,构造样本组;训练机器学习模型;离散元细观参数标定。该方法在参数标定的过程中考虑了颗粒材料的真实形状,提高了离散元模拟的准确性,便于对材料的力学特性以及工程特性进行更准确的分析。该方法也具有一定的外推性,可推广至各种其他材料以及其他接触模型的细观参数标定过程,为合理利用离散元模拟进行分析增添了便捷性。
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