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公开(公告)号:CN108829916B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201810377891.0
申请日:2018-04-25
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司 , 成都理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种硬岩冻融损伤长期变形模型的构建方法,其包括对岩石试样进行不同冻融循环次数的冻融循环试验;采用单轴压缩试验获取不同冻融循环次数的岩石试样的瞬时冻融损伤变量;采用单轴蠕变试验获取不同冻融循环次数的岩石试样的长期冻融损伤变量;根据胡克体、卡尔文体,非线性粘塑性体、摩尔库伦体、瞬时冻融损伤变量和长期冻融损伤变量,构建引入冻融的硬岩流变损伤本构模型;采用Laplace及Laplace逆变换对硬岩流变损伤本构模型求特解,得到硬岩冻融损伤长期变形模型。
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公开(公告)号:CN111475924A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010189912.3
申请日:2020-03-18
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 一种降雨诱发变形的卸荷岩质边坡稳定性分析方法,以确定卸荷岩质边坡所处的稳定性阶段,作为工程实际中选择防滑坡措施的基础,对于如何采取加固防护措施避免滑坡失稳灾害事故具有理论指导意义。包括以下步骤:①对待分析边坡进行勘察与测绘,确定边坡的分布范围与尺寸,采集并汇总待分析边坡的工程地质数据;②对待分析边坡进行滑动力学模型的概化与力学分析;③计算得出降雨条件下边坡上部张拉裂缝应力强度因子;④构建降雨条件下断裂角计算公式;⑤计算得出降雨条件下的稳定性系数K;⑥根据稳定性系数K,对待分析边坡的稳定性进行判别。
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公开(公告)号:CN116738724B
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202310706604.7
申请日:2023-06-14
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 成都理工大学 , 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种围岩力学性质动态损伤本构模型的构建方法,包括:根据围岩性质的各项参数,计算渗流作用下对围岩裂隙拓展的损伤程度和流‑力耦合作用下围岩岩土损伤程度,进而得到流‑力耦合场围岩损伤程度;根据流‑力耦合场围岩损伤程度对各项参数中的部分参数进行折减,并根据折减后的部分参数和流‑力耦合场围岩损伤程度,计算热‑力耦合场损伤后的围岩损伤程度;根据热‑力耦合场损伤后的围岩损伤程度和流‑力耦合场围岩损伤程度,得到由于热对流引起的水‑力‑热多场耦合作用下围岩损伤程度,进而得到围岩的应变增量;根据围岩的应变增量,构建应变强度随着应变增量变化的围岩动态损伤本构模型。本发明能增强围岩施工和
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公开(公告)号:CN108829916A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810377891.0
申请日:2018-04-25
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司 , 成都理工大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种硬岩冻融损伤长期变形模型的构建方法,其包括对岩石试样进行不同冻融循环次数的冻融循环试验;采用单轴压缩试验获取不同冻融循环次数的岩石试样的瞬时冻融损伤变量;采用单轴蠕变试验获取不同冻融循环次数的岩石试样的长期冻融损伤变量;根据胡克体、卡尔文体,非线性粘塑性体、摩尔库伦体、瞬时冻融损伤变量和长期冻融损伤变量,构建引入冻融的硬岩流变损伤本构模型;采用Laplace及Laplace逆变换对硬岩流变损伤本构模型求特解,得到硬岩冻融损伤长期变形模型。
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公开(公告)号:CN118916962A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410961829.1
申请日:2024-07-18
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 成都理工大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于多源勘察信息的深部岩体力学参数反演方法,包括步骤:获取岩石力学参数、岩体结构参数和岩体工程参数;基于霍克‑布朗准则,根据所述岩石力学参数、岩体结构参数和岩体工程参数计算岩体力学参数;以岩石力学参数、岩体结构参数和岩体工程参数作为输入信息,对应的岩体力学参数作为输出信息,构建样本数据库,利用所述样本数据库训练深度学习神经网络模型,得到深部岩体力学参数反演模型;利用所述深部岩体力学参数反演模型反演得到深部岩体工程力学参数。通过本发明的深部岩体力学参数反演方法可快速、准确的获得岩体力学参数,具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN111581785B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202010308783.5
申请日:2020-04-18
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F119/14
摘要: 高驼峰应力围岩分级方法,在综合考虑影响深切河谷地区围岩等级的主要因素的基础上归纳总结出计算公式与分级标准,适用于所有具有河谷特点的围岩分级,对河谷隧道工程有很强的指导作用。包括以下步骤:①获取深切河谷地层的岩石单轴饱和抗压强度Rc及完整系数Kv;②通过现场试验以及查阅资料获得深切河谷卸荷区与坡表的间距B1、应力增高区的宽度B2以及河谷深度h;③计算围岩分级指标CSR值;④确定深切河谷斜坡坡度影响修正系数η1、地下水水位变化影响半径修正系数η2、初始地应力状态影响修正系数η3,对CSR值进行修正得到[CSR]值,根据[CSR]值的范围对高驼峰应力围岩进行分级。
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公开(公告)号:CN116738724A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310706604.7
申请日:2023-06-14
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 成都理工大学 , 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种围岩力学性质动态损伤本构模型的构建方法,包括:根据围岩性质的各项参数,计算渗流作用下对围岩裂隙拓展的损伤程度和流‑力耦合作用下围岩岩土损伤程度,进而得到流‑力耦合场围岩损伤程度;根据流‑力耦合场围岩损伤程度对各项参数中的部分参数进行折减,并根据折减后的部分参数和流‑力耦合场围岩损伤程度,计算热‑力耦合场损伤后的围岩损伤程度;根据热‑力耦合场损伤后的围岩损伤程度和流‑力耦合场围岩损伤程度,得到由于热对流引起的水‑力‑热多场耦合作用下围岩损伤程度,进而得到围岩的应变增量;根据围岩的应变增量,构建应变强度随着应变增量变化的围岩动态损伤本构模型。本发明能增强围岩施工和安全管理的可行性。
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公开(公告)号:CN111476404B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202010189911.9
申请日:2020-03-18
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
摘要: 一种冻融损伤软岩长期变形的预测方法,对寒区岩土工程建设提供危岩体变形评判准则,保证基础工程全寿命周期使用的安全性。包括如下步骤:①构建冻融时效损伤变量多元函数;②结合冻融时效损伤变量多元函数,构建冻融时效损伤耦合蠕变力学本构方程;③对现场软岩进行标准规程采样,记录岩石试样的应变随应力及时间的变化值;④应变时间曲线与本构方程进行非线性拟合,既而确定方程中的各力学参数;⑤岩石力学参数转化为岩体力学参数;⑥通过室内外冻融循环等效方程确定等效冻融循环次数;⑦实测现场岩体应力场空间分布规律及位移增量;⑧预测该岩体在未来tf时刻所对应的应变值。
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公开(公告)号:CN111581785A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010308783.5
申请日:2020-04-18
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F119/14
摘要: 高驼峰应力围岩分级方法,在综合考虑影响深切河谷地区围岩等级的主要因素的基础上归纳总结出计算公式与分级标准,适用于所有具有河谷特点的围岩分级,对河谷隧道工程有很强的指导作用。包括以下步骤:①获取深切河谷地层的岩石单轴饱和抗压强度Rc及完整系数Kv;②通过现场试验以及查阅资料获得深切河谷卸荷区与坡表的间距B1、应力增高区的宽度B2以及河谷深度h;③计算围岩分级指标CSR值;④确定深切河谷斜坡坡度影响修正系数η1、地下水水位变化影响半径修正系数η2、初始地应力状态影响修正系数η3,对CSR值进行修正得到[CSR]值,根据[CSR]值的范围对高驼峰应力围岩进行分级。
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公开(公告)号:CN111476404A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010189911.9
申请日:2020-03-18
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
摘要: 一种冻融损伤软岩长期变形的预测方法,对寒区岩土工程建设提供危岩体变形评判准则,保证基础工程全寿命周期使用的安全性。包括如下步骤:①构建冻融时效损伤变量多元函数;②结合冻融时效损伤变量多元函数,构建冻融时效损伤耦合蠕变力学本构方程;③对现场软岩进行标准规程采样,记录岩石试样的应变随应力及时间的变化值;④应变时间曲线与本构方程进行非线性拟合,既而确定方程中的各力学参数;⑤岩石力学参数转化为岩体力学参数;⑥通过室内外冻融循环等效方程确定等效冻融循环次数;⑦实测现场岩体应力场空间分布规律及位移增量;⑧预测该岩体在未来tf时刻所对应的应变值。
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