滚石冲击测量方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114818294B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202210397285.1

    申请日:2022-04-15

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明公开滚石冲击测量方法。针对现有技术未将滚石冲击形态纳入冲击测量的缺陷,本发明测量方法在对由滚石接触头与受冲击土体所组成的局部交互系统的微观分析上,依据滚石几何与运动特征划分3种冲击接触类型,建立起滚石冲击运动有限类型划分的整体技术构思,平衡了测量方案在科研与实际工程的价值。具体的土体抗压强度测量方法是科学模型测算方案,符合野外实际土体物理特征且科学快速。滚石冲击力测量方法通过引入本发明确立的能量比例特征指标,将冲击过程总能量损失与滚石冲击力峰值、压痕深度相联系,使滚石几何规格、物理特征、冲击运动特征、土体物理与力学特征对冲击能量的影响均能反映在滚石冲击力随冲击过程变化而变化的测量结果中。

    一种基于地震动信号的高速远程冰岩崩灾害链预警方法

    公开(公告)号:CN115236741B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211169446.8

    申请日:2022-09-26

    IPC分类号: G01V1/30 G08B21/10

    摘要: 本发明公开了一种基于地震动信号的高速远程冰岩崩灾害链预警方法,包括采集山体冰岩崩滑阶段产生的地震信号;判断采集的地震信号的类型是否为崩滑信号;判定为崩滑信号时采用基于短时比的时域分析法、基于经验模式分解的频谱分析法以及基于时域功率谱密度函数的能量分析方法对崩滑信号进行处理;对崩滑信号的处理结果进行解译,识别动力学特征点,并结合区域卫星地图判断灾害体的动力学阶段;构建基于地震信号的冰岩崩灾害链预警等级划分标准,根据灾害体的动力学阶段按照划分的预警等级进行预警。本发明解决了长期以来地震信号信噪比高、解译和预警缺乏控制标准、在时间与空间上难以对应等关键问题,有效地抑制了环境噪声对信号清晰度的影响。

    一种溃决型泥石流堰塞体稳定性计算方法

    公开(公告)号:CN115270418A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210758151.8

    申请日:2022-06-29

    摘要: 本发明公开了一种溃决型泥石流堰塞体稳定性计算方法,属于泥石流防治工程技术领域,其特征在于,包括以下步骤:S 1、建立堰塞体在漫顶冲刷时的受力模型;S2、计算坡面流体对堰塞体沿坡面向下的启动应力τ;S3、计算堰塞体对坡面流体沿坡面向上的抵抗应力τf;S4、定义稳定性系数Fs,当沿坡面向下的启动应力τ大于沿坡面向上的抵抗应力τf时,判断为堰塞体失稳。本发明考虑了泥石流沟道内形成的天然堰塞体在降雨及汇流作用下的启动破坏的动力学特征,选择坡表颗粒进行力学平衡分析,提高了计算准确度,能够为溃决型泥石流灾害的危险性评估及防治提供更合理准确的依据,具有良好的普适性。

    一种基于地震动信号的高速远程冰岩崩灾害链预警方法

    公开(公告)号:CN115236741A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202211169446.8

    申请日:2022-09-26

    IPC分类号: G01V1/30 G08B21/10

    摘要: 本发明公开了一种基于地震动信号的高速远程冰岩崩灾害链预警方法,包括采集山体冰岩崩滑阶段产生的地震信号;判断采集的地震信号的类型是否为崩滑信号;判定为崩滑信号时采用基于短时比的时域分析法、基于经验模式分解的频谱分析法以及基于时域功率谱密度函数的能量分析方法对崩滑信号进行处理;对崩滑信号的处理结果进行解译,识别动力学特征点,并结合区域卫星地图判断灾害体的动力学阶段;构建基于地震信号的冰岩崩灾害链预警等级划分标准,根据灾害体的动力学阶段按照划分的预警等级进行预警。本发明解决了长期以来地震信号信噪比高、解译和预警缺乏控制标准、在时间与空间上难以对应等关键问题,有效地抑制了环境噪声对信号清晰度的影响。

    高寒山区冰湖溃决监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN115127609A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210652585.X

    申请日:2022-06-07

    IPC分类号: G01D21/02 G06F17/10

    摘要: 本发明涉及高寒山区冰湖溃决监测装置,包括温湿度传感器,用于采集温度数据和湿度数据;液位传感器,用于采集冰湖液位数据;大气压强传感器,用于采集大气压强数据;通信模块,用于远程传输数据;处理器,同时与所述温湿度传感器、所述液位传感器、所述大气压强传感器和所述通信模块相连,用于对数据进行处理。还提供了一种高寒山区冰湖溃决监测方法。本发明先对数据进行滤波处理,消除了高寒山区雷电干扰,提高了数据的准确性。针对冰湖溃决监测数据的特征,即大部分时间为平稳数据,对滤波后的数据进行增量趋势识别的方式进行了动态数据采集时间间隔的计算,减少了冗余的数据量,降低了系统功耗和通信频次。

    冰崩无线监测系统及事件识别方法

    公开(公告)号:CN115127608A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210640324.6

    申请日:2022-06-07

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明涉及冰崩事件识别方法,包括在冰湖上设置一漂浮载体,并在所述漂浮载体上安装定位模块;确定漂浮载体在时间段T内的位置偏移阈值Δ|SC|,以及冰湖在时间段T内的液位变化阈值ΔYH;利用所述定位模块检测漂浮载体的位置,利用液位检测装置检测冰湖的液位,利用降雨量测量装置测量降雨量;计算漂浮载体在时间段T内的位置偏移量Δ|AB|,计算冰湖在时间段T内的液位变化量H1,同时计算在时间段T内的降雨量H2,再根据公式ΔH=H1‑H2计算冰湖在时间段T内的有效液位变化量ΔH;如果Δ|AB|>Δ|SC|,且ΔH>ΔYH,则判定冰崩事件发生。还提供了冰崩无线监测系统。本发明可以及时、准确地判断冰崩事件的发生,降低冰崩带来的次生灾害(如冰湖溃决等)对附近低海拔居民造成的损失。

    一种利用InSAR升降轨形变数据的滑坡深度反演方法

    公开(公告)号:CN113848551A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111123816.X

    申请日:2021-09-24

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种利用InSAR升降轨形变数据的滑坡深度反演方法,包括以下步骤:S1、利用时序InSAR技术对滑坡区域的升降轨雷达影像进行处理,获得滑坡区域的时序形变数据;S2、根据时序形变数据、滑坡区域的空间几何关系及DEM数据,解算获得滑坡表面沿坡向和法向的二维形变数据;S3、在质量守恒准则下构建基于二维形变的滑坡深度反演模型,并根据二维形变数据对滑坡深度反演模型进行计算,获得滑坡深度的反演计算结果。本发明方法适用于可成功提取获得卫星升降轨InSAR形变场的滑坡体,此外,坡体物质的流变参数可显著影像反演滑坡深度,该参数的准确显著提高了本方法的可靠性和适用性。

    一种管涌型堰塞体稳定性判断方法

    公开(公告)号:CN115310377A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210770547.4

    申请日:2022-06-30

    摘要: 本发明公开了一种管涌型堰塞体稳定性判断方法,属于泥石流防治工程技术领域,其特征在于,包括以下步骤:a、通过野外调查获取堰塞体的基本资料,包括堰塞体几何尺寸、堰塞体级配、堰塞体的重度和堰塞体的内摩擦角,建立堰塞体内部颗粒在渗流力作用下的受力模型;b、计算堰塞体可动颗粒的阻抗力;c、计算堰塞体可动颗粒所受的渗流力;d、定义堰塞体的稳定性系数,当渗流力大于摩擦力时,判断为堰塞体失稳。本发明考虑了在渗流作用下骨架孔隙中的可动颗粒启动破坏的动力学特征,选择可动颗粒进行力学平衡分析,提高了计算准确度,能够为堰塞体灾害的应急抢险及危险性评估提供更合理准确的依据,具有良好的普适性。

    一种用于模拟崩滑体入水涌浪致使溃坝的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN115290296A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210968909.0

    申请日:2022-08-12

    IPC分类号: G01M10/00 E02B1/02

    摘要: 本发明涉及地质灾害研究技术领域,公开了一种用于模拟崩滑体入水涌浪致使溃坝的试验系统及方法,其中的系统包括有支架、物料箱、滑道平台、水箱和水槽,其中,所述物料箱用于装载崩滑体模拟物料,所述滑道平台用于模拟滑坡,所述水箱用于模拟堰塞湖,所述水槽用于模拟河道并内置堆砌的堰塞坝模拟体,一方面通过在所述支架上设置用于升降滑道平台顶端的升降机构,并使所述滑道平台的底端铰接所述水箱的搭接端部,另一方面通过将所述物料箱可滑动地设置在所述滑道平台上,并在滑道平台顶端设有可收放卷线器,以及使所述可收放卷线器的拉线连接所述物料箱,可以解决现有模拟试验装置不能灵活调节模拟崩滑体的滑动距离及模拟滑坡的倾斜角度的问题。