基于无监督机器学习的海底滑坡危险性分析方法

    公开(公告)号:CN112036424B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202010361095.5

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开一种基于无监督机器学习的海底滑坡危险性分析方法,以研究区水深、沉积物类型等多组地质环境参数为输入参数,并基于确定的核函数参数类型构建了海底滑坡危险性评价分析模型,通过对实际研究区输入参数进行分类处理,输入至所构建的无监督机器学习模型中,并通过分类及标签赋予,得到最终的海底滑坡危险性分析结果;本方案提供了可以在海底滑坡发生危险之前的危险性分析手段,能够对尚未产生海底滑坡的区域进行危险性评价和预测;可根据不同种类的地质参数进行评价,能够根据各类地质参数,快速、有效地对研究区进行海底滑坡危险性分区。

    一种新型沉积物波致孔压响应装置及测试方法

    公开(公告)号:CN109211521B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201811206882.1

    申请日:2018-10-17

    Abstract: 一种新型沉积物波致孔压响应装置及测试方法,所述孔压响应装置设有孔压监测机构,孔压监测机构包括孔压探杆和多个孔压探头,所述孔压响应装置包括流体桶、底质桶、推板和驱动机构;底质桶设在流体桶内,底质桶上沿低于流体桶的上沿,底质桶内填充有沉积物,孔压探杆竖向埋设在沉积物中;流体桶内填充有液体介质,在驱动机构的作用下,推板在流体桶与底质桶之间的空间内上、下移动,使沉积物上的液位形成起伏变化,同时,通过孔压探头获得液位变化时对应的沉积物内部孔压数据。本发明可大幅减小现有水槽的体积,简化了水槽系统结构,方便操作和控制,节约成本;通过推板移动来产生液位起伏变化,以模拟波浪的效果。

    一种基于真实海况条件的海底沉积物波致孔压响应评价方法

    公开(公告)号:CN119476048A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510050042.4

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明涉及海洋工程技术领域,具体涉及一种基于真实海况条件的海底沉积物波致孔压响应评价方法,包括以下步骤:S1:采集海底沉积物的基本物理参数;S2:采集海洋波浪条件的实测数据;S3:基于S1和S2所采集的数据,通过递归神经网络建立沉积物孔压响应模型;S4:进行波致孔压响应模拟,得到不同波浪条件下沉积物的孔压响应曲线;S5:根据S4模拟得出的孔压响应曲线,评估海底沉积物在不同波浪条件下的孔压变化。本发明,通过结合递归神经网络和主成分分析,精确模拟和评估海底沉积物在不同波浪条件下的孔压变化及其引起的土体变形,为海洋工程设计和沉积物稳定性分析提供了科学、可靠的技术支持。

    一种应用于海底设施风险管理的海底沙波迁移分析方法

    公开(公告)号:CN119337242A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411890051.6

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种应用于海底设施风险管理的海底沙波迁移分析方法,涉及沙波迁移分析技术领域,包括以下步骤:收集海底沙波迁移数据,并将海底沙波迁移数据划分为实时数据和历史数据,对收集的海底沙波迁移数据进行预处理,识别海底沙波中的拓扑结构,确定沙波形态,提取沙波迁移影响因子,其中,沙波迁移影响因子为海洋动力影响因子和沉积物影响因子,基于提取的沙波迁移影响因子构建沙波迁移预测模型。本发明通过实时收集海洋动力影响因子和沉积物影响因子,即可对沙波迁移的长期趋势和短期变化的精确预测,不仅提高了风险预测的准确性,及时捕捉到沙波迁移的动态变化,同时通过提前预警和制定紧急应对措施。

    精准评价插拔桩扰动海床效应的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN118817283A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411011213.4

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明公开了精准评价插拔桩扰动海床效应的试验装置及方法,其中,精准评价插拔桩扰动海床效应的试验装置包括:支撑台;触探贯入机构,设于所述支撑台上;试验土箱,设于所述触探贯入机构相对面的支撑台上;所述触探贯入机构包括:加载板,与所述支撑台滑动连接;触探探头,与所述加载板连接,所述试验土箱侧壁上设有用于触探探头刺入的土箱通孔;拉压力传感器,连接与于所述加载板和触探探头之间;动力机构,与所述加载板连接,用于使加载板带动触探探头远离或靠近试验土箱。本申请的精准评价插拔桩扰动海床效应的试验装置中多个触探探头同一时间全自动贯入试验土箱内,提高了贯入阻力测试效率,避免了人为、时间等因素对测试结果的影响。

    一种波浪作用下下层水箱内孔隙压力采集装置及方法

    公开(公告)号:CN118032266A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311131407.3

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本发明涉及孔隙压力采集技术领域,且公开了一种波浪作用下下层水箱内孔隙压力采集装置及方法,包括底板,所述底板设有波浪模拟机构,设有波浪模拟机构,能够实现通过该机构的运动,从而实现对波浪进行模拟,并且能够实现对多种形态的波浪进行模拟,便于采集不同波浪形态下的孔隙压力,并且波浪产生的效率高,对波浪的运动速率进行调整,模拟多种速率的波浪形态;设有孔隙压力采集机构,能够实现通过该机构的运动,从而实现对孔隙的压力进行测量,并且能够实现对孔隙内不同位置的压力进行测量,压力测量采集的比较全面,采集的数据可靠;能够实现对采集的压力进行显示,并且采集的效率高,并且能够实现自动化控制,控制的精确。

    基于人工神经网络的海底细粒土工程分类定名分析方法

    公开(公告)号:CN111612049B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202010361745.6

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开一种基于人工神经网络的海底细粒土工程分类定名分析方法,包括以下步骤:1)获取海底沉积物工程分类数据,所述分类数据包括区域内已经具有的基于岩土工程勘察规范的沉积物工程分类定名数据;2)基于1)中获取的数据构建并训练海底沉积物工程分类神经网络模型;3)获得拟分类沉积物粒度数据输入神经网络模型实现海底沉积物工程分类分析;该分析方法操作简单,只依靠沉积物粒度数据即可实现工程定名分析;同时,可有效提高现有沉积分类数据的利用率和沉积物颗粒含量定名的准确率,大幅度地减小测量塑性指数时的人为操作误差、降低工程定名的复杂程度,也使建立的定名关系更为准确和科学,为海洋工程设施的建设以及科研提供重要的基础支撑和依据。

    波浪作用下沉积物孔压响应模拟方法

    公开(公告)号:CN108332901B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201711344045.0

    申请日:2017-12-15

    Abstract: 波浪作用下沉积物孔压响应模拟方法,包括一模拟装置,模拟试验的过程包括准备步骤、试验步骤;所述准备步骤,首先,根据模拟试验工况的要求,确定水动力参数和沉积物类型,然后完成沉积物样品的制备与铺设、设备安装和连接;所述水动力参数包括模拟的水深、波浪类型及波浪参数;其次,在仓体内预先装入水体,开启搅拌机构,在搅拌的同时将模拟试验用的沉积物样品倒入仓体内;向仓体内加入水并密封,然后让沉积物静止固结;所述试验步骤包括工况模拟和数据获取。本发明提高了水槽试验的准确度,减小因等比缩小引起的误差;将复杂的波浪运动过程简化为一定体积水量的变化来控制海床表面波压力的变化,大大减小了传统水槽的体积和成本。

    基于人工神经网络的海底细粒土工程分类定名分析方法

    公开(公告)号:CN111612049A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010361745.6

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开一种基于人工神经网络的海底细粒土工程分类定名分析方法,包括以下步骤:1)获取海底沉积物工程分类数据,所述分类数据包括区域内已经具有的基于岩土工程勘察规范的沉积物工程分类定名数据;2)基于1)中获取的数据构建并训练海底沉积物工程分类神经网络模型;3)获得拟分类沉积物粒度数据输入神经网络模型实现海底沉积物工程分类分析;该分析方法操作简单,只依靠沉积物粒度数据即可实现工程定名分析;同时,可有效提高现有沉积分类数据的利用率和沉积物颗粒含量定名的准确率,大幅度地减小测量塑性指数时的人为操作误差、降低工程定名的复杂程度,也使建立的定名关系更为准确和科学,为海洋工程设施的建设以及科研提供重要的基础支撑和依据。

    一种海床液化变形监测和预警装置及方法

    公开(公告)号:CN118032043A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410030707.0

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明涉及海洋工程技术领域,具体涉及一种海床液化变形监测和预警装置及方法。其中,海床液化变形监测和预警装置包括:刚性监测杆,插设于待监测海床上的预设位置,包括埋入段及露出段,所述埋入段沿长度方向设有多节节点舱,所述露出段顶部固定设有顶部监测舱,所述埋入段及露出段的过渡处,设有可沿所述刚性监测杆滑动的环形可滑动监测舱,所述环形可滑动监测舱始终位于海床上层土体表面,包括用于监测海床上层土体的孔隙水压力传感器与土压力传感器;终端系统,用于分析监测数据并发出相应的预警信息;传输系统,用于收集监测数据,并将收集的数据传送至终端系统。本装置有效提高了海床液化监测预警的时效性及精准度。

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