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公开(公告)号:CN117521428B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410021401.9
申请日:2024-01-08
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种颗粒材料临界赛韦治数的确定方法和确定装置,所述确定方法包括:获取目标颗粒材料的剪切模量、所述目标颗粒材料在剪切力作用下发生固液力学行为转换时所对应的临界强度;基于所述目标颗粒材料的剪切模量、所述目标颗粒材料在剪切力作用下发生固液力学行为转换时所对应的临界强度,确定所述目标颗粒材料在发生固液力学行为转换时所对应的临界应变;基于所述临界应变,确定所述目标颗粒材料在发生固液力学行为转换时所对应的剪切率;基于所述目标颗粒材料在发生固液力学行为转换时所对应的剪切率,确定所述目标颗粒材料的临界赛韦治数。所述方法和装置,能够定量的确定出所述目标颗粒材料的临界赛韦治数。
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公开(公告)号:CN115587440A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211259498.4
申请日:2022-10-14
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G06F30/17 , G06F17/18 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了软岩节理面法向位移的预测方法、装置、电子设备及介质,该方法包括:首先确定节理面的残余剪胀角和软岩处于弹性阶段的位移最大值;若剪切位移小于等于软岩处于弹性阶段的位移最大值,则根据剪切位移和剪切闭合系数,确定第一节理面闭合位移,得到预测的节理面法向位移;若剪切位移大于软岩处于弹性阶段的位移最大值,则根据剪切位移、法向应力、残余剪胀角和软岩处于弹性阶段的位移最大值,确定节理面爬坡作用引起的张开位移;根据张开位移和剪切闭合系数,确定第二节理面闭合位移;将节理面爬坡作用引起的张开位移与第二节理面闭合位移的和作为预测的节理面法向位移。本申请能够根据剪切位移的大小预测节理面法向位移。
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公开(公告)号:CN115630533A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211629201.9
申请日:2022-12-19
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供了一种三维各向异性岩石的强度预测方法、装置及电子设备,获取二维各向异性岩石强度模型;通过第二偏应力不变量、平均主应力以及岩石三轴应力空间中的罗德角表达二维各向异性岩石强度模型,确定第一三维各向异性岩石强度模型;根据第一三维各向异性岩石强度模型,确定第二偏应力不变量表达式,并根据第二偏应力不变量表达式,确定对应的第二偏应力不变量最大值表达式;将岩石屈服面上的直角坐标转换为极坐标,联立第二偏应力不变量表达式、第二偏应力不变量最大值表达式以及预设角隅模型,确定目标三维各向异性岩石强度模型;根据目标三维各向异性岩石强度模型,预测岩石强度。能够实现三维各向异性岩石在高围压条件下强度的准确预测。
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公开(公告)号:CN117521428A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410021401.9
申请日:2024-01-08
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种颗粒材料临界赛韦治数的确定方法和确定装置,所述确定方法包括:获取目标颗粒材料的剪切模量、所述目标颗粒材料在剪切力作用下发生固液力学行为转换时所对应的临界强度;基于所述目标颗粒材料的剪切模量、所述目标颗粒材料在剪切力作用下发生固液力学行为转换时所对应的临界强度,确定所述目标颗粒材料在发生固液力学行为转换时所对应的临界应变;基于所述临界应变,确定所述目标颗粒材料在发生固液力学行为转换时所对应的剪切率;基于所述目标颗粒材料在发生固液力学行为转换时所对应的剪切率,确定所述目标颗粒材料的临界赛韦治数。所述方法和装置,能够定量的确定出所述目标颗粒材料的临界赛韦治数。
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公开(公告)号:CN116611265B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310876718.6
申请日:2023-07-18
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G06F30/20 , G01N33/24 , G01N3/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种深部各向异性岩石的应力和应变的预测方法及装置,包括:将获取的岩石弹性模量、岩石泊松比、深部岩石微元强度、第一微元强度随机分布参数、第二微元强度随机分布参数、深部岩石的最小主应力或围压、深部岩石的残余应力以及待预测项对应的参考项的数值代入高围压下各向异性岩石的目标统计损伤模型中,对深部各向异性岩石变形过程中的应力或应变进行预测,其中,所述待预测项为应力或应变中的一者,对应的参考项为应力或应变中的另一者。这样,本发明通过引入与深部各向异性岩石变形过程相关的影响参数,从而可更加准确的预测深部各向异性岩石的应力和应变。
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公开(公告)号:CN116611265A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310876718.6
申请日:2023-07-18
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G06F30/20 , G01N33/24 , G01N3/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种深部各向异性岩石的应力和应变的预测方法及装置,包括:将获取的岩石弹性模量、岩石泊松比、深部岩石微元强度、第一微元强度随机分布参数、第二微元强度随机分布参数、深部岩石的最小主应力或围压、深部岩石的残余应力以及待预测项对应的参考项的数值代入高围压下各向异性岩石的目标统计损伤模型中,对深部各向异性岩石变形过程中的应力或应变进行预测,其中,所述待预测项为应力或应变中的一者,对应的参考项为应力或应变中的另一者。这样,本发明通过引入与深部各向异性岩石变形过程相关的影响参数,从而可更加准确的预测深部各向异性岩石的应力和应变。
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公开(公告)号:CN115630533B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211629201.9
申请日:2022-12-19
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供了一种三维各向异性岩石的强度预测方法、装置及电子设备,获取二维各向异性岩石强度模型;通过第二偏应力不变量、平均主应力以及岩石三轴应力空间中的罗德角表达二维各向异性岩石强度模型,确定第一三维各向异性岩石强度模型;根据第一三维各向异性岩石强度模型,确定第二偏应力不变量表达式,并根据第二偏应力不变量表达式,确定对应的第二偏应力不变量最大值表达式;将岩石屈服面上的直角坐标转换为极坐标,联立第二偏应力不变量表达式、第二偏应力不变量最大值表达式以及预设角隅模型,确定目标三维各向异性岩石强度模型;根据目标三维各向异性岩石强度模型,预测岩石强度。能够实现三维各向异性岩石在高围压条件下强度的准确预测。
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公开(公告)号:CN115221738B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211147223.1
申请日:2022-09-21
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及岩石力学技术领域,提供了一种岩石应变能释放率预测方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:确定与各向异性面倾角相关的岩石弹性模量和岩石泊松比;确定与岩石种类和岩石强度相关的岩石参数;根据岩石弹性模量、岩石泊松比及岩石参数,对岩石应变能释放率进行预测。本发明通过引入与各向异性面倾角相关的岩石弹性模量和岩石泊松比,将其与岩石种类和岩石强度相关的岩石参数相结合,同时考虑岩石高围压条件及岩石由脆性向塑性转变的临界状态,以对各向异性类型岩石的岩石临界应变能释放率进行准确预测,使得预测结果更可信。
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公开(公告)号:CN115221738A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202211147223.1
申请日:2022-09-21
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及岩石力学技术领域,提供了一种岩石应变能释放率预测方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:确定与各向异性面倾角相关的岩石弹性模量和岩石泊松比;确定与岩石种类和岩石强度相关的岩石参数;根据岩石弹性模量、岩石泊松比及岩石参数,对岩石应变能释放率进行预测。本发明通过引入与各向异性面倾角相关的岩石弹性模量和岩石泊松比,将其与岩石种类和岩石强度相关的岩石参数相结合,同时考虑岩石高围压条件及岩石由脆性向塑性转变的临界状态,以对各向异性类型岩石的岩石临界应变能释放率进行准确预测,使得预测结果更可信。
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