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公开(公告)号:CN110243698A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910475454.7
申请日:2019-06-03
申请人: 绍兴文理学院
摘要: 一种基于结构面全过程可视化试验的表面剪损面积快速测算方法,以岩石模型结构面剪切试验全过程可视化方法为基础,利用自行编写的算法对已经还原的图像进行图像的最优化调整,再进行快速的剪损面积计算。并且可以依据结构面剪切试验结果以及结构面表面形貌变化等信息,达到快速的分析在不同结构面表面形态和不同应力条件下,结构面剪损面积的变化规律。本发明利用多方位CCD测量技术,精确测量剪切全过程的三维形貌渐变情况,并对具体时刻的结构面图像进行处理,计算其剪损面积。
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公开(公告)号:CN108613869A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810194299.7
申请日:2018-03-09
申请人: 绍兴文理学院
IPC分类号: G01N3/06
摘要: 一种结构面抗剪强度试验全过程视踪试验方法,包括如下步骤:(1)对原岩结构面进行三维扫描获取模型,获得剪切渐进过程的三维表面形态变化情况;(2)基于全过程可视化试验方法,采用室内岩石结构面直剪试验仪对透明剪切试样进行试验;(3)试验数据的记录与多方位CCD拍摄同步进行;(4)结构面形貌的对比按区域进行,分别对每个区域结构面表面破坏情况直观描述;(5)综合各个拍摄区域,直观描述裂纹产生的位置、数量以及扩展情况;(6)分别进行不同表面形态和不同应力条件的剪切试验研究。本发明分析不同结构面表面形态和不同应力条件下,结构面剪切形貌特征渐变过程及结构面周围裂隙扩展变化规律。
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公开(公告)号:CN110243699B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201910475478.2
申请日:2019-06-03
申请人: 绍兴文理学院
摘要: 一种岩石模型结构面可视化试验的表面形态网格追踪及还原方法,以岩石模型结构面可视化试验的表面形态网格追踪及还原方法为基础,利用在模型结构面上网格划分、降低灰阶值和多方位CCD测量成像,全过程追踪更加精确地拍摄结构面表面的剪切区域。依据结构面剪切后正面拍摄图像以及结构面还原图像等信息,对比分析剪切区域形状和破损区域面积。本发明通过多方位CCD测量技术,对透明光敏材料的拍摄角度的选择、网格的划分以及拍摄完成后如何让还原的剪损部分面积更接近真实剪损面积。
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公开(公告)号:CN108613869B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201810194299.7
申请日:2018-03-09
申请人: 绍兴文理学院
IPC分类号: G01N3/06
摘要: 一种结构面抗剪强度试验全过程视踪试验方法,包括如下步骤:(1)对原岩结构面进行三维扫描获取模型,获得剪切渐进过程的三维表面形态变化情况;(2)基于全过程可视化试验方法,采用室内岩石结构面直剪试验仪对透明剪切试样进行试验;(3)试验数据的记录与多方位CCD拍摄同步进行;(4)结构面形貌的对比按区域进行,分别对每个区域结构面表面破坏情况直观描述;(5)综合各个拍摄区域,直观描述裂纹产生的位置、数量以及扩展情况;(6)分别进行不同表面形态和不同应力条件的剪切试验研究。本发明分析不同结构面表面形态和不同应力条件下,结构面剪切形貌特征渐变过程及结构面周围裂隙扩展变化规律。
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公开(公告)号:CN110243699A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910475478.2
申请日:2019-06-03
申请人: 绍兴文理学院
摘要: 一种岩石模型结构面可视化试验的表面形态网格追踪及还原方法,以岩石模型结构面可视化试验的表面形态网格追踪及还原方法为基础,利用在模型结构面上网格划分、降低灰阶值和多方位CCD测量成像,全过程追踪更加精确地拍摄结构面表面的剪切区域。依据结构面剪切后正面拍摄图像以及结构面还原图像等信息,对比分析剪切区域形状和破损区域面积。本发明通过多方位CCD测量技术,对透明光敏材料的拍摄角度的选择、网格的划分以及拍摄完成后如何让还原的剪损部分面积更接近真实剪损面积。
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公开(公告)号:CN108645717A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810194765.1
申请日:2018-03-09
申请人: 绍兴文理学院
摘要: 一种岩石模型结构面剪切试验全过程可视化方法,包括以下步骤:(1)选取原岩结构面;(2)对原岩结构面进行三维扫描获取模型;(3)对三维模型利用透明材料进行3D打印,得到相似模型结构面试样;(4)在模型结构面的前后两面放置CCD摄像机;(5)调整摄像机的位置和角度;(6)可视化设备安置完成后,对剪切设备进行调试并进行试验;(7)设计相机同步控制程序,记录试验图像。本发明提供了一种岩石模型结构面剪切试验全过程可视化方法,可以追踪剪切每个阶段的表面形态破坏区域,获得剪切渐进过程的三维表面形态变化以及周围裂隙的萌生扩展情况。
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