一种岩石节理三维节理表面粗糙度测量方法

    公开(公告)号:CN110009112B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN201910257509.7

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: G06N20/00 G06N3/00 G01B11/30

    摘要: 本发明公开了一种岩石节理三维节理表面粗糙度测量方法,基于非接触式的高精度激光测距仪获得岩石表面的粗糙度参数以及节理表面粗糙度,使用高斯过程建立粗糙度参数与节理表面粗糙度的非线性映射,并使用差异进化算法对非线性映射中的超参数进行优化,训练得到了适用于计算岩石的节理表面粗糙度的预测器,可用于测量基于粗糙度参数的节理表面粗糙度。

    一种基于BIM的隧道围岩级别超前动态预测方法

    公开(公告)号:CN110147635B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201910472562.9

    申请日:2019-05-31

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种基于BIM的隧道围岩级别超前动态预测方法,包括以下步骤,在BIM软件中构建隧道模型和隧道围岩级别对应的开挖功法的施工模型;对隧道进行分段开挖,并采集多组开挖前和开挖后的隧道参数,根据开挖后的参数计算隧道围岩级别,然后通过映射关系计算隧道开挖前参数与隧道围岩级别对应的关系,采集下一个待开挖区的开挖前的隧道参数,并将根据隧道开挖前参数与隧道围岩级别的映射关系计算待开挖区的隧道围岩级别,并将采集的数据输入至BIM软件中,BIM软件根据存储的数据和获得的围岩级别可动态显示下一待开挖区的开挖工法。该方法可以提前预测隧道的围岩级别,并通过BIM软件显示相应隧道的开挖工法,保证了隧道施工的安全和准确性。

    一种基于BIM的隧道围岩级别超前动态预测方法

    公开(公告)号:CN110147635A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910472562.9

    申请日:2019-05-31

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于BIM的隧道围岩级别超前动态预测方法,包括以下步骤,在BIM软件中构建隧道模型和隧道围岩级别对应的开挖功法的施工模型;对隧道进行分段开挖,并采集多组开挖前和开挖后的隧道参数,根据开挖后的参数计算隧道围岩级别,然后通过映射关系计算隧道开挖前参数与隧道围岩级别对应的关系,采集下一个待开挖区的开挖前的隧道参数,并将根据隧道开挖前参数与隧道围岩级别的映射关系计算待开挖区的隧道围岩级别,并将采集的数据输入至BIM软件中,BIM软件根据存储的数据和获得的围岩级别可动态显示下一待开挖区的开挖工法。该方法可以提前预测隧道的围岩级别,并通过BIM软件显示相应隧道的开挖工法,保证了隧道施工的安全和准确性。

    一种基于IFC标准的隧道动态反馈分析系统

    公开(公告)号:CN110263456A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910555782.8

    申请日:2019-06-25

    摘要: 本发明公开了一种基于IFC标准的隧道动态反馈分析系统,包括,建立隧道模型的BIM模型库操作模块、模型解析模块、数据读取模块、分析报告模块、围岩分级模块;所述的BIM模型库操作模块创建典型隧道模型和参数化组件库,并将典型隧道模型导出为IFC格式文件,形成IFC模型;所述模型解析模块、围岩分级模块、分析报告模块通过提取所述IFC格式文件相关属性数据并计算获得围岩动态分级、围岩识别参数,并生成报表;调用反馈分析计算程序获得开挖施工方案和支护参数,所述数据读取模块将所述围岩动态分级、围岩识别参数写入所述IFC模型。本发明保证了各种数据和信息的综合快速分析及准确处理,对数据进行反馈分析,实现了数据的精准呈现。

    一种基于IFC标准的隧道动态反馈分析系统

    公开(公告)号:CN110263456B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN201910555782.8

    申请日:2019-06-25

    摘要: 本发明公开了一种基于IFC标准的隧道动态反馈分析系统,包括,建立隧道模型的BIM模型库操作模块、模型解析模块、数据读取模块、分析报告模块、围岩分级模块;所述的BIM模型库操作模块创建典型隧道模型和参数化组件库,并将典型隧道模型导出为IFC格式文件,形成IFC模型;所述模型解析模块、围岩分级模块、分析报告模块通过提取所述IFC格式文件相关属性数据并计算获得围岩动态分级、围岩识别参数,并生成报表;调用反馈分析计算程序获得开挖施工方案和支护参数,所述数据读取模块将所述围岩动态分级、围岩识别参数写入所述IFC模型。本发明保证了各种数据和信息的综合快速分析及准确处理,对数据进行反馈分析,实现了数据的精准呈现。

    一种岩石节理三维节理表面粗糙度测量方法

    公开(公告)号:CN110009112A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910257509.7

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: G06N20/00 G06N3/00 G01B11/30

    摘要: 本发明公开了一种岩石节理三维节理表面粗糙度测量方法,基于非接触式的高精度激光测距仪获得岩石表面的粗糙度参数以及节理表面粗糙度,使用高斯过程建立粗糙度参数与节理表面粗糙度的非线性映射,并使用差异进化算法对非线性映射中的超参数进行优化,训练得到了适用于计算岩石的节理表面粗糙度的预测器,可用于测量基于粗糙度参数的节理表面粗糙度。