一种空地三维实景建模的最优K值确定方法

    公开(公告)号:CN117876589A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410006956.6

    申请日:2024-01-03

    IPC分类号: G06T17/00 G06V10/762

    摘要: 一种空地三维实景建模的最优K值确定方法,针对地面三维激光扫描点云数据,首先抽取部分数据采用Mini Batch K‑Medoids算法随机选取K0个样本作为初始聚类中心;针对数据集中的每个样本,计算其到K0个聚类中心点的距离,并分配给距离最小的聚类中心所对应的类中;针对每个类别ci,重新计算聚类中心;获取不同K值下的聚类结果,计算数据中每个簇的点到其聚类中心点的误差平方和,绘制误差平方和随K值的变化规律图,SSE在减小过程中减小程度达到最大时对应的K值或下降突然变缓时对应的拐点即为最优K值。本发明提高模型计算效率和特征点数量选取的准确度。

    不同埋深情况下的管土相互作用物理模型试验装置

    公开(公告)号:CN108007788B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201711401410.7

    申请日:2017-12-22

    IPC分类号: G01N3/14

    摘要: 一种不同埋深情况下的管土相互作用物理模型试验装置,装置框架包括用于安装管道滑动平台的矩形开口,矩形开口位于装置框架左右两侧,每侧各有上下设置至少三个矩形开口,管道滑动平台包括滑槽、管道支架和套筒,滑槽位于矩形开口上下端,管道支架可滑动地位于滑槽内,套筒内嵌入管道支架所设圆环内,埋地管道的两端分别位于左右套筒内;土体沉陷控制系统包括挡土板和微型液压升降机,挡土板位于装置框架底部,挡土板固定在装置框架底端,微型液压升降机位于挡土板下端,与挡土板下端贴合接触。本发明可模拟在埋地管道不同埋深、不同直径的情况下,测量分析埋地管道受土体沉陷影响时的应变特征和破坏过程,为埋地管道破坏成因提供试验依据。

    岩石抗剪断强度尺寸效应试验机

    公开(公告)号:CN106198258B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201610658725.9

    申请日:2016-08-11

    IPC分类号: G01N3/24

    摘要: 一种岩石抗剪断强度尺寸效应试验机,包括框架、多尺度岩石剪切盒、水平向加载机构、水平向支撑测力机构、垂向加载机构和试样安装台,所述多尺度岩石剪切盒分为上下两部分并安装岩石试样,多尺度岩石剪切盒安装在试样安装台上,水平向加载机构和水平向支撑测力机构分别位于多尺度岩石剪切盒两侧并安装在框架两侧的立柱上,水平向加载机构加载于多尺度岩石剪切盒的上部,水平向支撑测力机构支撑多尺度岩石剪切盒的下部,同时水平向加载机构施力中心线和水平向支撑测力机构支撑中心线一致;垂向加载机构位于多尺度岩石剪切盒上方并安装在框架的横梁上。本发明有效满足大跨度载荷下多尺度岩石试样尺寸的测试、可靠性良好。

    一种定量化表征岩体结构面各向异性尺寸效应的评价方法

    公开(公告)号:CN110516281B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN201910592296.3

    申请日:2019-07-03

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/18 G01B11/24

    摘要: 一种定量化表征岩体结构面各向异性尺寸效应的评价方法,首先,在原有各向异性变异系数的基础上,通过表征正交方向上劣势三维粗糙参数与优势三维粗糙参数的比值获得三维化各向异性变异系数AVC3D;然后,通过分析AVC3D随尺度的变化来研究结构面各向异性的尺寸效应特征。本发明结合渐进全覆盖统计方法进行结构面尺寸划分,使结构面各向异性的尺寸效应规律研究更具代表性;利用结构面各向异性变异系数AVC3D分析各向异性的尺寸效应规律,实现了结构面各向异性的尺寸效应特征定量化评估。

    一种基于降雨强度与地表位移变化率的滑坡预警方法

    公开(公告)号:CN116434475A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202211602978.6

    申请日:2022-12-13

    摘要: 本发明公开了一种基于降雨强度与地表位移变化率的滑坡预警方法,包括:获取历史滑坡监测数据,建立山体滑坡的第一评价指标体系;基于第一评价指标体系,划分风险等级;基于层次分析法构建评价矩阵,根据评价矩阵,获得评价指标权重;根据第一评价指标体系和评价指标权重,获得第二评价指标体系;基于第二评价指标体系,计算综合评价向量,获得评价结果;根据评价结果确定滑坡预警等级,生成输出并展示预警信息;根据不同的预警等级采取相应的应对措施。本发明可以提高滑坡预警的精度,实现不同等级的滑坡预警,为精准的滑坡预警提供了科学、理论依据。

    一种实时监测钻机钻进参数的智能化装置

    公开(公告)号:CN115637970A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211226544.0

    申请日:2022-10-09

    IPC分类号: E21B44/00 E21B47/04

    摘要: 本发明公开一种实时监测钻机钻进参数的智能化装置,包括钻机装置,钻机装置上安装有监测装置,监测装置包括固定机构、保护机构、监测机构和传输预警机构;固定机构固定安装在钻机装置上,保护机构与固定机构固定安装,监测机构和传输预警机构安装在保护机构内;固定机构包括上下对应设置的上固定设备和下固定设备,保护机构固定安装在下固定设备上;保护机构包括两个设备箱,其一设备箱内固定安装有监测机构;另一设备箱内固定安装有传输预警机构。本发明结构简单、强度高,适应野外恶劣环境,适用性强;安装和操作简单方便,兼容性高,解决了现有的监测方法中人工统计钻杆数据造假,工作效率低,监管难的问题。

    一种基于油压阈值判定有效钻进区间的方法

    公开(公告)号:CN115596434A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211226091.1

    申请日:2022-10-09

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/06 E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种基于油压阈值判定有效钻进区间的方法,包括以下步骤:根据研究区域进行钻孔,获取每次向下钻进的起止时间区间,获取钻进过程中的油压数据并绘制油压检测数据变化规律图;根据所述油压检测数据变化规律图和每次向下钻进的起止时间区间获取油压阈值;根据所述油压阈值获取有效钻进区间范围,根据所述有效钻进区间范围,判断出再次钻进的有效钻进区间。本发明依靠对钻机钻进过程中油压阈值的监测,实现快速有效判定其有效钻进区间,从而在计算实际孔深时,确保孔深数据的精确性,减小了人工误差;在钻机施工过程中不需要时刻人工记录,降低了人力成本或缩短工期。

    锚固结构面模型试样连续倾角高精度定位装置及制作方法

    公开(公告)号:CN113848097A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110908916.7

    申请日:2021-08-09

    摘要: 一种锚固结构面模型试样连续倾角高精度定位装置,包括锚杆定位装置、模具盒和模具盒限位装置,所述的锚杆定位装置安装在模具盒上方且可沿模具盒移动,所述的模具盒安放在岩石结构面上,模具盒与岩石结构面所围成的空腔用于浇筑水泥形成结构面试样,所述的模具盒限位装置安装在岩石结构面四周,用于模具盒的定位和防止模具盒在浇注过程发生偏转。以及提供一种固结构面模型试样的制作方法。本发明提供了一种操作简便、成本低廉、安全高效的锚固结构面模型试样连续倾角高精度定位装置及制作方法。

    结构面抗剪强度试验全过程视踪试验方法

    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

    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。

    一种节理岩体尺寸效应试验的代表性取样方法

    公开(公告)号:CN112903336A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110060145.0

    申请日:2021-01-18

    IPC分类号: G01N1/04

    摘要: 一种节理岩体尺寸效应试验的代表性取样方法,包括以下步骤:1)系列尺寸岩体总样本量获取:通过野外采集节理信息生成尺寸为L×L的节理网络模型,采用渐进覆盖法获取Ni个采样尺寸为li×li的岩体样本;2)l1×l1尺寸岩体样本迹长的平面密度计算;3)l1×l1尺寸岩体样本代表性参数确定;4)l1×l1尺寸岩体代表性样本获取:按照分层取样法的定义计算l1×l1尺寸岩体代表性样本的取样量,然后在各层中选择具有代表性的样本,最后根据样本的具体位置导出岩体样本模型图;5)重复2)~4)步骤对剩余其他尺寸进行代表性取样,最终系列尺寸的所有样本即为代表性样本。本发明结合迹长的平面密度能够选择更具有代表性的样本,降低取样的误差,为各尺寸的岩体样本提供取样依据。