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公开(公告)号:CN114988828B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210424618.5
申请日:2022-04-21
申请人: 武汉理工大学 , 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC分类号: C04B28/14 , C04B38/10 , C04B40/02 , C04B111/40
摘要: 本发明涉及岩土工程技术领域,公开了一种适用于礁灰岩物理模型的相似材料,由如下重量份数的原料制备而成:a份石膏、b份水泥、c份水、d份水泥发泡剂、e份水泥引气剂、f份滑石粉和g份海砂,其中,b=2~3.5a,c=0.5*(a+b),d=0.01c~0.055c,e=0.001*(a+b),f=0.1c~0.25c,g=15f。本发明还公开了一种适用于礁灰岩物理模型的相似材料的制备方法和应用方法。本发明适用于礁灰岩物理模型的相似材料及其配制方法和应用,利用市面上常见的建筑原材料,通过简便的制作方法,配制出礁灰岩相似材料,进而制作和礁灰岩原岩物理模型物理力学性质相似的相似材料模型。
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公开(公告)号:CN117419943B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311744427.8
申请日:2023-12-19
申请人: 武汉理工大学三亚科教创新园 , 武汉理工大学
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明提供了一种海洋地下空间模型试验装置及方法,属海洋地下空间领域。该海洋地下空间模型试验装置包括:包括:岛体模型、钢架、柔性包裹囊、加载系统、传感器和监测控制系统,钢架内围设有试验区域,柔性包裹囊设置在试验区域内,岛体模型密封在柔性包裹囊内,加载系统包括与钢架连接的刚性加载设备和水压加载设备,刚性加载设备被配置为可对岛体模型施加刚性压力,水压加载设备被配置为可对岛体模型施加水压,监测系统配置有多个传感器,且设置于柔性包裹囊内,加载系统传感器与监测控制系统信号连接。采用本发明实施例所提供的一种海洋地下空间模型试验装置及方法,能够根据模拟海洋地下空间的受力情况分析来推进现有技术中对海洋地下工程建设进程。
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公开(公告)号:CN117419943A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311744427.8
申请日:2023-12-19
申请人: 武汉理工大学三亚科教创新园 , 武汉理工大学
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明提供了一种海洋地下空间模型试验装置及方法,属海洋地下空间领域。该海洋地下空间模型试验装置包括:包括:岛体模型、钢架、柔性包裹囊、加载系统、传感器和监测控制系统,钢架内围设有试验区域,柔性包裹囊设置在试验区域内,岛体模型密封在柔性包裹囊内,加载系统包括与钢架连接的刚性加载设备和水压加载设备,刚性加载设备被配置为可对岛体模型施加刚性压力,水压加载设备被配置为可对岛体模型施加水压,监测系统配置有多个传感器,且设置于柔性包裹囊内,加载系统传感器与监测控制系统信号连接。采用本发明实施例所提供的一种海洋地下空间模型试验装置及方法,能够根据模拟海洋地下空间的受力情况分析来推进现有技术中对海洋地下工程建设进程。
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公开(公告)号:CN114988828A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210424618.5
申请日:2022-04-21
申请人: 武汉理工大学 , 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC分类号: C04B28/14 , C04B38/10 , C04B40/02 , C04B111/40
摘要: 本发明涉及岩土工程技术领域,公开了一种适用于礁灰岩物理模型的相似材料,由如下重量份数的原料制备而成:a份石膏、b份水泥、c份水、d份水泥发泡剂、e份水泥引气剂、f份滑石粉和g份海砂,其中,b=2~3.5a,c=0.5*(a+b),d=0.01c~0.055c,e=0.001*(a+b),f=0.1c~0.25c,g=15f。本发明还公开了一种适用于礁灰岩物理模型的相似材料的制备方法和应用方法。本发明适用于礁灰岩物理模型的相似材料及其配制方法和应用,利用市面上常见的建筑原材料,通过简便的制作方法,配制出礁灰岩相似材料,进而制作和礁灰岩原岩物理模型物理力学性质相似的相似材料模型。
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公开(公告)号:CN115406769A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211041502.X
申请日:2022-08-29
申请人: 武汉理工大学 , 武汉理工大学三亚科教创新园
摘要: 本发明采用的技术方案是:一种CT实时扫描的岩石三轴应力、渗流、温度耦合试验系统,包括旋转压力室、同源双能量X射线源、X射线探测器、轴压伺服系统、围压加载系统;待测岩石固定于旋转压力室内部;所述旋转压力室内集成有用于加热待测岩石的高温加热板和用于实现旋转压力室内部温度降低的循环制冷网路,以及向待测岩石施加稳定孔隙水压的渗流装置;所述轴压伺服系统用于向待测岩石提供稳定的轴压;所述围压加载系统用于向待测岩石提供稳定的围压。本发明可以对岩石试样施加三轴应力条件、孔隙压力条件以及温度荷载条件,并满足CT扫描试验精度需求。
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公开(公告)号:CN114972186A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210411657.1
申请日:2022-04-19
申请人: 武汉理工大学 , 武汉理工大学三亚科教创新园
摘要: 本发明公开了一种基于图像识别的块体填充地基承载力估算方法及系统,所述方法包括步骤:对测试土石料类别进行单颗粒的力学强度试验,得到颗粒抗压强度代表值σc;对测试土石料堆料区域进行图片拍摄,进行图像标注;采用基于全神经网络的U‑Net模型对标注后的图像进行分割处理;计算大颗粒面积分数计算孔隙分数根据图像的孔隙分数w计算对应的传力系数η;计算测试土石料堆料区域的地基承载力f=η·σc/k。本发明提供的方法简单便捷,不需要复杂的测量工序和设备,减少了现场或室内试验成本,适用于海洋环境下的地基承载力估算,同时也适用于陆地地基承载力估算。
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公开(公告)号:CN118644117A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410212336.8
申请日:2024-02-27
申请人: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC分类号: G06Q10/0639
摘要: 本申请公开了一种MICP对礁灰岩加固评估方法,涉及安全风险评估技术领域,所述方法包括:S100:选择指标元素,设置评价标准数值表,划分等级;S200:建立各指标元素在不同等级下的隶属度函数;S300:计算出隶属度,形成判断矩阵R;S400:将判断矩阵R的每一列元素作归一化处理,再将每一列经归一化处理后的判断矩阵按行相加,计算权重;S500:将计算的权重进行一致性检验,计算化学注入指数CI和碳酸钙沉淀指数CR,若得到CR不大于0.1,即可确定此权重的一致性检验通过,若CR大于0.1,则表示此权重的一致性检验不通过,需要重新计算分配各元素权重;S600:将得到的权重矩阵K与判断矩阵R进行计算得到最终的结果矩阵M,获得最终的分值作为综合评判结果;实现了对关键指标元素进行量化评估的技术效果。
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公开(公告)号:CN118505051A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410632485.X
申请日:2024-05-21
申请人: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/08 , G06F17/16 , G06F17/18
摘要: 本发明涉及海洋深部岩体加固效果提升评价方法,所述方法包括:基于岩体加固试验确定S1、S2、S3、S4和S5五个指标的测量值,对岩体加固分为‘好’、‘良好’、‘中等’、‘差’四个级别;根据所述测量值和各指标的隶属度函数进行隶属度计算,根据各指标隶属度计算结果建立隶属度矩阵R;构建判断矩阵,将判断矩阵的每一列元素作归一化处理;再将每一列经归一化处理后的判断矩阵按行相加#imgabs0#计算权重#imgabs1#,i=1,2,3…,构成权重矩阵C;最后将得到的权重矩阵C和隶属度矩阵R进行计算得到结果矩阵M,M=C·R,并对结果矩阵进行归一化处理,根据处理结果和各评价级别的预设得分计算得到最终评分。本发明实现对岩体加固效果提升的精准评价。
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公开(公告)号:CN115880257A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211617459.7
申请日:2022-12-15
申请人: 武汉理工大学三亚科教创新园
摘要: 本发明公开了一种海洋多孔礁灰岩强度快速预测方法。它包括如下步骤:选取施工现场的多孔礁灰岩岩样,获取岩样表面的孔隙几何特征量化参数;计算岩样的密度;将孔隙几何特征量化参数和密度代入公式计算出多孔礁灰岩强度,其中σ为多孔礁灰岩强度,ρ为岩样密度,为岩样表面的孔隙几何特征量化参数,C1为常数,C2为常数。本发明海洋多孔礁灰岩强度快速预测方法能够在所需计算参数较少的情况下,较为准确、快速地获得多孔礁灰岩强度,便于现场施工人员快速地判断所施工地层的强度是否达到施工要求,避免将岩样送到陆地上进行检测,加快工程建设进度,减少远海工程建设费用。
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公开(公告)号:CN112665991B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202011493477.X
申请日:2020-12-17
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明公开了一种模拟爆破开挖卸荷的试验装置及方法,所述装置包括两根霍普金森杆和固定于霍普金森杆之间的岩体试样,霍普金森杆的一端固定,另一端设有卸荷组件,霍普金森杆上设置有应变片,应变片依次与超动态应变仪、瞬态波形储存器和数据处理中心连接;卸荷组件包括一侧与霍普金森杆抵接的矩形钢架,矩形钢架的另一侧与脆性杆抵接,矩形钢架的内部空间设置有子弹筒和子弹,子弹与矩形钢架水平高度相同,朝向脆性杆方向;脆性杆的另一侧与加载组件抵接。本发明采用霍普金森杆装置对瞬态卸荷过程进行模拟,测得卸荷过程中应变状态的变化和应力波的传递方式更加精确,在研究瞬态卸荷的过程中,子弹高速撞击脆性杆使其破坏,极大提高了卸荷效率。
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