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公开(公告)号:CN117875035A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311835864.0
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 河海大学
IPC: G06F30/20 , G01V9/00 , G01L5/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种岩体三维地应力计算方法及系统,获取多块N倍钻孔孔径外的岩饼,记录每个岩饼发生处的埋深、钻孔方向和孔深;测量钻孔处岩体的水平地应力,取钻孔钻进方向为Z轴,最大主应力σ1在Z轴法平面上的投影为X轴,由右手准则确定Y轴;地磁北极到Y轴的夹角为θ0,三维地应力在三个坐标轴上的分量分别为σx、σy、σz;其中,XYZ坐标系的原点为岩饼的几何中心,进而确定三向主应力σ1、σ2、σ3的大小。本发明采用岩饼形态测量计算出岩体地应力的方法,直接捕捉到了更多的地应力信息,确定的地应力值更接近于原岩真实地应力值。
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公开(公告)号:CN117725744A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311771534.X
申请日:2023-12-21
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 河海大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种拱坝计算参数确定方法、设备及存储介质,所述确定方法包括构建拱坝地质模型;对拱坝地质模型中的每个地质单元进行块体划分;获取每个地质单元的物理力学参数区间;根据每个地质单元的物理力学参数区间生成该地质单元的N个物理力学参数序列;将每个物理力学参数序列赋给该地质单元,得到N个拱坝计算模型;对每个拱坝计算模型进行数值模拟计算,得到每个节点的位移仿真曲线;将获取的位移实测曲线与每个拱坝计算模型的位移仿真曲线进行比较,选取与位移实测曲线最接近的拱坝计算模型的物理力学参数集作为计算参数集。本发明考虑了岩体不均匀性和物理力学参数的不确定性的影响,真实地反映了工程地质实际情况。
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公开(公告)号:CN118243509A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410248333.X
申请日:2024-03-05
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种围岩抗拉强度巴西劈裂测试装置和测试方法,测试装置包括筒体、贯穿筒体顶部的压杆、以及设置在筒体内的上压板、下支撑板和胶套,筒体上分别设有围压入口和围压出口;所述压杆可沿筒体高度方向移动,压杆的下端部通过上部压头与上压板相连,上压板与下支撑板相对设置;所述上压板的底部和下支撑板的顶部均为与待测岩石试样外径相匹配的弧面,上压板底部设有劈裂刀头;所述胶套的两端分别与上部压头和下支撑板相连,胶套与上压板和下支撑板之间形成密闭环空。本发明的裂测试装置和测试方法,对待测岩石试样施加围压模拟高地应力条件下洞室环境,同时实现试样的精准定位,从而测量出不同围压条件岩石的抗拉强度。
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公开(公告)号:CN117740490A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311596576.4
申请日:2023-11-27
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种破碎岩体原状试样制备方法,所述制备方法包括对获取的现场断层破碎岩体进行切割和打磨,形成多个圆饼;根据现场断层破碎岩体的力学性质选择制作模具的材料,并制作模具;模具为顶部开口、底部封闭的中空圆柱体;模具的内径与圆饼的直径相等,模具的外径等于标准圆柱试样的直径,模具的高度等于标准圆柱试样的高度;将所有圆饼层叠置于模具内,且在圆饼与圆饼之间、圆饼与模具之间填充粘结剂;对内置有圆饼的模具进行养护,使粘结剂充分硬化且确保模具与圆饼一体化,得到破碎岩体原状试样。本发明制备出的试样保证了破碎岩石的原始结构和完整性。
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公开(公告)号:CN118172401A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410308409.3
申请日:2024-03-18
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 河海大学
Abstract: 本发明提供一种岩石节理张开度测量方法及终端设备,包括以下步骤:获取钻孔的原始图像;将所述原始图像转换成灰度图;对所述灰度图进行图像分割;计算分割后图像的节理平均宽度#imgabs0#将所述节理平均宽度分别与第一预设阈值、第二预设阈值进行比较,将岩体特征区分为完整岩体、破碎岩体与张开节理;根据所述岩体特征计算RQD岩石质量指标,评价工程岩体完整性。本发明充分考虑了节理张开度对岩体物理力学性质的影响,能够很好地反应工程岩体的真实拓扑状态,为岩体完整性评价提供了一种高效可靠的方法。
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公开(公告)号:CN117214952A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202211447875.7
申请日:2022-11-18
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种地震影响评估方法及装置,其中方法包括获取候选震源对应的震级,以及所述候选震源与待观测区域之间的距离;根据所述候选震源的震级和距离,基于NGA衰减模型,确定所述待观测区域的反应谱,根据所述候选震源的震级和距离,以及所述待观测区域的场地条件,从NGA数据库中选择相匹配的地震波;以所述待观测区域的反应谱作为目标谱,以所述地震波作为种子波,合成所述待观测区域的地震动时程,并基于所述待观测区域的地震动时程,预测所述候选震源对所述待观测区域的地震影响结果,使得合成的地震动时程更加准确,提高了预测出的候选震源对所述待观测区域的地震影响结果的准确性。
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公开(公告)号:CN116124503A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310002224.5
申请日:2023-01-03
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 北京工业大学
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明提供一种环状试样取样器及其取样方法。所述环状试样取样器包括连接环、压板、内环刀和外环刀,所述内环刀与外环刀同轴间隔设置并在该间隔内形成用于放置试样的腔体,所述外环刀位于内环刀的外侧;所述连接环置于外环刀的上端并与所述内环刀的外表面抵接;所述压板连接于所述连接环的下端,所述压板为具有内圆壁和外圆壁的环状结构,所述内圆壁与所述内环刀的外表面抵接,所述外圆壁与连接环抵接;所述内环刀和外环刀的下端均设有刃口,所述刃口远离腔体设置。本发明提供的环状试样取样器,内、外双环刀的设计,实现了完整环形原状试样的制取。
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公开(公告)号:CN117871199A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410002909.4
申请日:2024-01-02
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 北京工业大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种土样制样装置,包括圆筒状的制样桶、固定支架和压土机构;所述固定支架包括支撑柱、与支撑柱顶部连接的顶板,以及与支撑柱底部连接底板;所述顶板与底板之间设有用于放置所述制样桶的活动板,所述活动板可上下移动地安装在所述支撑柱上;所述活动板与所述底板之间设有升降装置;所述压土机构为与所述制样桶的内腔形状匹配的圆柱状,压土机构的顶部设有用于防止压土机构完全进入制样桶的限位板。由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本发明可以更好的保证土样整体均匀性、完整性以及紧实度。
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公开(公告)号:CN117232701A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311146015.4
申请日:2023-09-06
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种拱坝拱推力测试方法与系统,所述方法包括获取拱推力与应变值之间的相关系数;确定拱推力测试装置的数量,在拱坝地质力学模型的拱推力方向上布置多个拱推力测试装置;利用数据采集仪对其进行调零;对拱坝地质力学模型施加荷载至正常工况时的荷载,再逐级进行超载施加,直到拱坝地质力学模型破坏失稳为止,同时采集正常工况时的荷载下以及每级超载施加时拱推力测试装置的读数;根据相关系数以及拱推力测试装置的读数计算出拱推力值。本发明可以实现拱坝地质力学模型试验中拱推力的测试,并可将测试结果应用于拱坝建基面嵌深的比选中,为拱坝建基面嵌深的比选提供全新的研究方法。
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公开(公告)号:CN116086958A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211728989.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 安徽建筑大学
Abstract: 本发明涉及岩土工程领域,其公开了适用于软硬相间层状岩体现场原地大面积变形试验方法。通过大型承压板在露天现场开展软硬相间层状岩体原地大面积变形试验的方法,以获取软硬相间层状岩体变形模量;同时该试验方法适用于在待测试岩体的现场进行原地测试,可以获取这类软弱相间岩体组合状态下的原地综合变形模量,其测试获取的最软‑软‑中硬‑硬岩多个层位的变形模量更加符合实际准确。
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