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公开(公告)号:CN105547967B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610064618.3
申请日:2016-01-28
申请人: 成都理工大学 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明涉及水文地质学中的地下水渗流领域,尤其是涉及裂隙介质系统渗透张量室内测定装置,圆柱形封闭模拟箱的两端分别通过支架安装在升降装置上;圆柱形封闭模拟箱有三组模拟裂隙,三组模拟裂隙互相垂直;垂直于每组模拟裂隙面设置模拟钻孔,每个模拟钻孔上附有一支示踪管;每组模拟裂隙面沿倾向方向设置两支测压管,每组模拟裂隙的测压管与模拟钻孔平行;每个模拟钻孔分别与储水箱内的水泵相连接,每组模拟裂隙的排水孔分别与储水箱相通。该装置构建三组互相垂直的裂隙介质,通过升降装置可以调节模拟箱内两组裂隙的倾向与倾角,模拟不同条件下裂隙岩体中地下水的渗流过程,计算出不同条件下裂隙岩体的渗透张量。
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公开(公告)号:CN105547743A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610071121.4
申请日:2016-02-01
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G01N1/08
CPC分类号: G01N1/08
摘要: 本发明公开了一种原状土体取样装置以及取样方法,属于岩土勘探工程技术领域,提供一种对原状土体扰动小,不易造成取样土体松散,便于原状土体取样、封装以及后期运输、转移的原状土体取样装置以及原状土体取样方法。所述装置包括两端开口的取样筒体和施力器,所述施力器包括套环和传力把手;在取样筒体顶部的外周壁上设置有卡环凸起,所述卡环凸起低于取样筒体的顶部端面,所述套环可拆卸的套在卡环凸起上方的取样筒体上。本发明所述的装置,其结构简单,可将取样筒体完全压入土体表面以下,使原状土体能完全充满整个取样筒体,有效避免了土体松动的情况;也便于手动施力,降低施力过程中对土体原状的扰动,提高原状土体的取样成功率。
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公开(公告)号:CN104963328A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510366786.3
申请日:2015-06-29
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: E02D1/00
摘要: 本发明涉及一种确定大埋深下粗粒土内摩擦角的方法,特别是一种应用于水电工程领域的确定大埋深下粗粒土内摩擦角的方法。本发明提供一种可以根据易测定的粗粒土的参数快速准确确定大埋深下粗粒土内摩擦角的方法,包括以下几个步骤:a、收集原位力学试验值;b、将土体干密度、平均粒径与对应的内摩擦角进行统计相关分析;c、建立内摩擦角的关系式;d、获取大埋深下土体干密度和土体平均粒径;e、将土体干密度和土体平均粒径代入关系式中得出内摩擦角。据大量的深厚覆盖层原位力学试验数据,通过相关性及统计分析,建立干密度、平均粒径与大埋深粗粒土内摩擦角、经验公式,方法科学合理,简便易行,适用于全新世正常固结大埋深粗粒土。
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公开(公告)号:CN104915517B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201510372730.9
申请日:2015-06-29
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种确定大埋深下粗粒土粘聚力的方法,特别是一种应用于水电工程领域的确定大埋深下粗粒土粘聚力的方法。本发明提供一种可以根据一些易测定的粗粒土的参数快速准确确定大埋深下粗粒土粘聚力的方法,包括以下几个步骤:a、收集深厚覆盖层的原位力学试验值;b、将土体干密度、平均粒径与对应的粘聚力进行统计相关分析;c、建立粘聚力的关系式;d、获取大埋深下土体干密度和土体平均粒径;e、将土体干密度和土体平均粒径代入关系式中得出粘聚力。据大量的深厚覆盖层原位力学试验数据,通过相关性及统计分析,建立干密度、平均粒径与大埋深粗粒土粘聚力、经验公式,方法科学合理,简便易行,适用于全新世正常固结大埋深粗粒土。
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公开(公告)号:CN104947646B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201510369216.X
申请日:2015-06-29
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种确定大埋深下粗粒土承载力的方法,特别是一种应用于水电工程领域的确定大埋深下粗粒土承载力的方法。本发明提供一种可以根据一些易测定的粗粒土的参数快速准确确定大埋深下粗粒土承载力的方法,包括以下几个步骤:a、收集深厚覆盖层的原位力学试验值;b、将土体干密度、平均粒径与对应的承载力进行统计相关分析;c、建立承载力的关系式;d、获取大埋深下土体干密度和土体平均粒径;e、将土体干密度和土体平均粒径代入关系式中得出承载力。据大量的深厚覆盖层原位力学试验数据,通过相关性及统计分析,建立干密度、平均粒径与大埋深粗粒土承载力、经验公式,方法科学合理,简便易行,适用于全新世正常固结大埋深粗粒土。
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公开(公告)号:CN105224815A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510749869.0
申请日:2015-11-05
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明涉及层状岩体,特别涉及反倾边坡倾倒变形分析。目的是为了解决现有的反倾边坡倾倒变形分析过程中对因此的考虑不全面、评价指标不能达到完全量化的问题。该本发明提供一种反倾边坡倾倒变形影响因子敏感性分析,该方法包括如下步骤:首先,建立反倾边坡倾倒变形影响因子体系,所述影响因子体系包括一级影响因子,所述一级影响因子包括二级影响因子;然后,选定反应影响因子体系特征行为的参考序列及自变量序列,根据参考序列和自变量序列计算所述二级影响因子的影响因子关联度;最后,根据所述二级影响因子的影响因子关联度计算得到二级影响因子对应的一级影响因子的敏感性大小。本发明适用于层状岩体倾倒变形分析。
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公开(公告)号:CN104991048A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510367141.1
申请日:2015-06-29
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明涉及一种确定大埋深下粗粒土变形模量的方法,特别是一种应用于水电工程领域的确定大埋深下粗粒土变形模量的方法。本发明提供一种可以根据易测定的粗粒土的参数快速准确确定大埋深下粗粒土变形模量的方法,包括以下几个步骤:a、收集深厚覆盖层的原位力学试验值;b、将土体干密度、平均粒径与对应的变形模量进行统计相关分析;c、建立变形模量的关系式;d、获取大埋深下土体干密度和土体平均粒径;e、将土体干密度和土体平均粒径代入关系式中得出变形模量。据大量的深厚覆盖层原位力学试验数据,通过相关性及统计分析,建立干密度、平均粒径与大埋深粗粒土变形模量的经验公式,简便易行,适用于全新世正常固结大埋深粗粒土。
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公开(公告)号:CN105547743B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610071121.4
申请日:2016-02-01
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G01N1/08
摘要: 本发明公开了一种原状土体取样装置以及取样方法,属于岩土勘探工程技术领域,提供一种对原状土体扰动小,不易造成取样土体松散,便于原状土体取样、封装以及后期运输、转移的原状土体取样装置以及原状土体取样方法。所述装置包括两端开口的取样筒体和施力器,所述施力器包括套环和传力把手;在取样筒体顶部的外周壁上设置有卡环凸起,所述卡环凸起低于取样筒体的顶部端面,所述套环可拆卸的套在卡环凸起上方的取样筒体上。本发明所述的装置,其结构简单,可将取样筒体完全压入土体表面以下,使原状土体能完全充满整个取样筒体,有效避免了土体松动的情况;也便于手动施力,降低施力过程中对土体原状的扰动,提高原状土体的取样成功率。
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公开(公告)号:CN105809627B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201610135833.8
申请日:2016-03-10
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06T3/40
摘要: 本发明涉及水电工程领域,目的是为了解决现有的地下洞室地质编录工作量大、工作效率低的问题。本发明提供的水电工程地下洞室的地质编录方法,步骤如下:首先,采集地下洞室洞壁的照片,并绘制所需编录地下洞室洞壁的结构面交切关系图;其次,获取洞壁的三维扫描数据,对所述三维扫描数据进行去噪声处理,建立带有几何信息的洞壁实体模型,并利用扫描仪内置相机获取的照片进行三维扫描数据的纹理映射;然后,根据所述洞壁的结构面交切关系图及所述洞壁的照片进行结构面定位,勾画结构面出露迹线,量测所勾画的结构面出露迹线的迹长和结构面间距以及结构面产状;最后,将所述结构面出露迹线由三维转化为二维并保存。本发明适用于地下洞室地质编录。
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公开(公告)号:CN104563142B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510002826.6
申请日:2015-01-05
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种大型倾倒式危岩体联合防护结构以及治理方法,属于地质灾害防治领域,提供一种提高对大型倾倒式危岩体的治理效果的联合治理大型倾倒式危岩体防护以及其治理方法。通过采用围护-封填-锚固三者相结合的联合治理危岩体结构,能最大限度的提高危岩体的稳定性,尤其对于对具有宽大裂隙的倾倒式大型危岩体具有显著的治理效果。在大型倾倒式危岩体联合治理方法中,结合本发明所述的大型倾倒式危岩体联合防护结构中的围护-封填-锚固三者相结合的结构进行有序的施工,确保了施工期间的安全问题,保证了治理方法的可操作性以及实现对大型倾倒式危岩体的最佳的治理效果。
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