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公开(公告)号:CN115077597B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202210142180.1
申请日:2022-02-16
Applicant: 山西路桥集团吕梁国道项目建设管理有限公司 , 山西交科公路勘察设计院有限公司 , 贵州大学
Abstract: 本发明为一种地下水自动监测、检测、预警的智能监测装置,涉及一种地勘及地下工程施工中观测孔自动化、多维度、长期化监测地下水、自动化检测、阈值报警的智能装置,其结构包括:数据储存及控制模块、数据传输及连接模块、测量单元模块。本发明操作使用便利,可实现长期对地下水进行实时监测,有效解决了在地勘及施工中对观测孔取样难、观测不及时、施工中地下水突变预警不及时等问题。
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公开(公告)号:CN115077597A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210142180.1
申请日:2022-02-16
Applicant: 山西路桥集团吕梁国道项目建设管理有限公司 , 山西交科公路勘察设计院有限公司 , 贵州大学
Abstract: 本发明为一种地下水自动监测、检测、预警的智能监测装置,涉及一种地勘及地下工程施工中观测孔自动化、多维度、长期化监测地下水、自动化检测、阈值报警的智能装置,其结构包括:数据储存及控制模块、数据传输及连接模块、测量单元模块。本发明操作使用便利,可实现长期对地下水进行实时监测,有效解决了在地勘及施工中对观测孔取样难、观测不及时、施工中地下水突变预警不及时等问题。
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公开(公告)号:CN115263319B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210798678.3
申请日:2022-07-06
Applicant: 中铁一局集团(广州)建设工程有限公司 , 中铁一局集团有限公司 , 贵州大学
Abstract: 本方案公开了隧道施工技术领域的一种陡倾顺层灰岩岩层隧道出洞施工方法,本发明通过采用单向掘进,并由内向外出洞的施工方案,其出洞的施工方案包括:S1、开挖掌子面至距离洞口100m位置时,暂停掌子面施工掘进,预留上台阶施工平台;S2、右洞先行出洞,包括:S21、微爆破配合机械破碎,短进尺、双台阶开挖隧道,S22、双层超前小导管支护施工,S23、上台阶纯机械破碎开挖出洞,S24、隧道洞口临时防护工程施工,S25、下台阶纯机械破碎开挖出洞,S26、仰拱纯机械破碎开挖,S27、平整洞口场地;S3、左洞后行出洞,重复步骤S2,直至完成后行洞的出洞施工。本发明中的施工方法可以显著提高陡倾顺层位置隧道出洞的安全性。
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公开(公告)号:CN114117799A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111435886.9
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 贵州大学 , 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院岩土工程有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种微曲线岩石顶管顶力计算力学模型,现假定0#管节的曲线顶力为F0,则在弯曲区域内与之相邻的1#管节的顶力为:F1=F0+(F0·μ1·sinβ)+(Pw·u·L)·μ2(1)对于第二根管道,其顶力可以写成如下形式:F2=F1+(F1·μ1·sinβ)+(Pw·u·L)·μ2(2)将式(1)代入式(2)可得:而对于第三根管道,易得其顶力表达式为:F3=F0(1+μ1sinβ)3+3(Pw·u·L)·μ2(4)因此,发生微偏转的第n根管节的顶力表达式为:Fn=F0(1+μ1sinβ)n+n(Pw·u·L)·μ2(5)。本发明的模型可以解释微曲线顶管的受力状态,给出顶管顶力增加的非线性规律,通过本发明可以计算任意一根微曲线顶管管端顶力大小。由于采用考虑实际微曲线顶管受力特性的独特计算方法,使本发明可以具备更精确计算岩石顶管微曲线状态顶力的优点。
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公开(公告)号:CN109570056A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811457386.3
申请日:2018-11-30
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于胶囊类产品称重的进料装置,包括储料桶、分料转位盘、分料槽、进料口、出料口和间歇机构,分料转位盘安装在储料桶内且通过分料电机驱动,储料桶一侧开口处连接倾斜的分料槽的进料口,分料槽的出料口安装有间歇出料的间歇机构。本发明在进料装置上安装分料转位盘和分料槽可以对胶囊进行预排列,方便盛料斗对胶囊进行一一盛取。
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公开(公告)号:CN119960064A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411861784.7
申请日:2024-12-17
Applicant: 贵州大学 , 贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队
IPC: G01V3/38 , G06F30/27 , G06F18/241 , G06F18/27 , G06N3/0464 , G06N3/044 , G06V10/762 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及岩溶水文地质勘查技术领域,具体涉及岩溶地下水主径流带分析方法及系统。所述方法包括:划分和预分析勘查区水文地质结构;进行数据采集,得到高密度电阻率剖面图和音频激电异常图;选择电阻率异常低或音频激电异常高的区域作为充电点,在充电点周围布设充电阵列,得到第一充电异常图;根据目标层和约束条件,建立不同岩性组合的模型;通过充电阵列向型中的岩溶含水层输入电流并测量电流的分布和衰减情况,得到第二充电异常图;根据第二充电异常图中视电阻率的相对高差来判别隐伏岩溶空隙的位置和规模,并结合模型的约束条件圈定岩溶强烈发育段及其地下径流带的范围。该技术方案能够提高岩溶地下水主径流带的勘查精度和效率。
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公开(公告)号:CN118114835A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410325816.5
申请日:2024-03-21
Applicant: 贵州大学 , 贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F18/20 , G06F18/15 , G06F18/21 , G06N3/0442 , G06N3/0985 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了基于深度学习的岩溶区地下水集中排泄点污染预测方法,其包括:S1、获取目标区域三个月以上时间内每小时降水量、排泄点流量及污染物浓度数据作为样本数据;S2、对采集的样本数据进行缺失值检查填充,然后对数据进行归一化处理;S3、将数据拆分为训练集和测试集;S4、搭建LSTM神经网络,使用Grid Search进行超参数调整;S5、对数据进行逆归一化,用测试集测试数据,以RMSE和MAE函数评估模型;S6、利用构建的LSTM模型,基于当前一时间范围的降雨量预测未来一时间范围的排泄点流量和污染物浓度。本方法可以实现岩溶污染区地下水集中排泄点污染指数的预测,能对地下水排泄点的时序数据进行有效预测。
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公开(公告)号:CN116384136A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310391176.3
申请日:2023-04-12
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院岩土工程有限公司 , 贵州大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种强风化岩体中岩石顶管接触压力计算方法,包括:选取目标岩石顶管区域、对目标区域进行顶管受力分析、进一步分析目标区域内的侧压力系数、计算目标区域内剪应力以及得到土拱模型,对强风化岩石顶管区域进行有效计算,准确控制目标区域的顶管区域状况。以应力偏转理论为出发点,解释强风化岩体中顶管的受力状态,给出顶管顶力增加的规律,计算任意强风化地层中顶管接触压力和摩擦力大小。采用考虑应力偏转程度发挥特性的独特计算方法,可以更精确计算出强风化岩石顶管接触压力和顶力。极大程度地避免了期待灾害的发生,实现安全生产,提高顶管设备的使用效率。
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公开(公告)号:CN115263319A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210798678.3
申请日:2022-07-06
Applicant: 中铁一局集团(广州)建设工程有限公司 , 中铁一局集团有限公司 , 贵州大学
Abstract: 本方案公开了隧道施工技术领域的一种陡倾顺层灰岩岩层隧道出洞施工方法,本发明通过采用单向掘进,并由内向外出洞的施工方案,其出洞的施工方案包括:S1、开挖掌子面至距离洞口100m位置时,暂停掌子面施工掘进,预留上台阶施工平台;S2、右洞先行出洞,包括:S21、微爆破配合机械破碎,短进尺、双台阶开挖隧道,S22、双层超前小导管支护施工,S23、上台阶纯机械破碎开挖出洞,S24、隧道洞口临时防护工程施工,S25、下台阶纯机械破碎开挖出洞,S26、仰拱纯机械破碎开挖,S27、平整洞口场地;S3、左洞后行出洞,重复步骤S2,直至完成后行洞的出洞施工。本发明中的施工方法可以显著提高陡倾顺层位置隧道出洞的安全性。
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公开(公告)号:CN113790714A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111158044.3
申请日:2021-09-28
Applicant: 中铁四局集团第四工程有限公司 , 中铁四局集团有限公司 , 贵州大学
Abstract: 本申请提供了一种基于激光位移计的高墩支架位移监测方法和系统。该方法包括:基于高墩支架的三维模型,确定高墩支架可能发生位移的多个位移监测点;在多个位移监测点分别安装激光发射器,并在高墩支架上多个位移监测点相对应的桥墩侧壁上设立参考标靶;其中,激光发射器的激光投射点的初始位置正对参考标靶的靶心;根据实时采集的参考标靶上的激光投射点的运动轨迹信息,对高墩支架的位移进行动态监测。籍此,使得对高墩支架的位移的动态监测的整个过程操作简单、可靠,而且成本可控。
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