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公开(公告)号:CN119913895A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510226196.4
申请日:2025-02-27
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: E02D5/74
Abstract: 本发明涉及地质灾害防治技术领域,公开了一种带切割盘的危岩体加固中空锚杆及使用方法,锚杆包括杆体;杆体锚固段设有切割盘;切割盘包括主基座,沿主基座周向均布有若干刀片基座;刀片基座上通过锚栓可旋转安装有锯齿刀片;刀片基座上安装有卡扣;所有锯齿刀片在收缩位置时锯齿沿主基座周向排列;锚栓处安装有扭转件;杆体中空,且锚固段开有若干注浆孔,杆体远离锚固段的端部设置中空式的连接组件。本方案锚杆在保持原有浆液与孔壁摩擦作用的同时,增加切割盘与岩土体的机械咬合作用,同时基于优化的锚杆结构,这两种作用又相互促进提升,显著提高锚杆的抗拔能力,有效增强锚杆在复杂环境下的长期性能,尤其适用于危岩、边坡、基坑等工程加固。
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公开(公告)号:CN119537824A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411414138.6
申请日:2024-10-11
IPC: G06F18/20 , G01D21/02 , G06F18/2415 , G06F18/25 , G06Q10/0635 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种多源监测信息融合的边坡危岩体稳定性智能分析系统,包括:边坡危岩体多源信息监控传感器接收到危岩体稳定性智能分析指令后,多源信息采集传感器采集各单位时间边坡的不同海拔边坡坡度、形态和岩石强度信息、各单位时间边坡所处所处山体的地下水位和地表水位数据,并将采集到的数据存储并发送至所述大数据智能监管平台;所述大数据智能监管平台判断所述不同海拔边坡坡度、形态和岩石强度信息、地下水位和地表水位数据是否在预设的安全阈值范围内;并通过5G网络传输基站反馈至边坡所处山体多源信息监控点滑坡概率分析模型。本发明可以及时发出边坡危岩体滑坡风险提示信号,提高了监测效率。
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公开(公告)号:CN113988643B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202111273531.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆大学 , 重庆华地资环科技有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/40 , G06F16/29 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种交通线沿线区域的滑坡风险定量评估方法,涉及滑坡风险评估技术领域。本发明步骤如下:S1在ArcGIS中绘制滑坡清查图并赋存各类滑坡信息;S2获取滑坡规模概率PM;S3收集降雨量数据,获取滑坡发生的时间概率PT;S4获取交通线区域的滑坡空间概率PS。本发明利用目标区域历史上发生的滑坡数据,通过滑坡清查图得到历史各个滑坡发生的时间、形态特征、滑坡规模等信息;在评估滑坡风险时引入了时间尺度,通过降雨引发滑坡的概率将滑坡风险的评估扩展到未来一段时间内,能提供更好的灾害防治指导作用;而利用Logistic回归分析并结合GIS得到滑坡空间概率,明确了滑坡风险在目标区域的空间分布,具有良好的全局把控性。
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公开(公告)号:CN117473845A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311692133.5
申请日:2023-12-11
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司 , 重庆大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06N3/006 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地质灾害防治领域,具体涉及一种提高光滑粒子法模拟滑坡灾害链准确性的方法,步骤1,收集待模拟目标滑坡及灾害链影响范围的调勘查资料,并基于调勘查资料明确目标滑坡及灾害链影响范围的地质条件、地形地貌、滑坡体物理力学参数试验结果、水体物理力学参数;步骤2,构建基于光滑粒子法进行滑坡灾害链数值模拟的数值分析模型;步骤3,基于步骤2所述构建好的数值分析模型,设置初始计算参数;步骤4,开始模拟计算,对任意一个计算时间步的有效半径按照预设规则进行更新后,继续进行下一个时间步的计算,直到全部计算完成,得到滑坡灾害链数值模拟结果。本发明能够大大提高光滑粒子法模拟滑坡灾害链准确性。
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公开(公告)号:CN113588913B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202110675987.7
申请日:2021-06-18
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆道中科技有限公司
Abstract: 本发明地质灾害致灾机理与防治技术领域,尤其涉及模拟地下空间开发致灾的物理试验系统。包括安装架,还包括设置于安装架上方的上部试验箱、设置于安装架下部的供排水循环系统,设置于上部试验箱内部的检测控制单元和模拟自然气候变化的气候模拟单元;所述上部试验箱包括用于装水的外部试验箱和用于装土体的内部试验箱,所述外部试验箱顶部敞开,且在底面中部设有第一通孔,所述内部试验箱的上端敞开,且在其底部开设有第二通孔;本技术方案可以对受集群效应作用而发生岩溶土洞集体塌陷的诱发因素、土洞演化和坍塌过程进行模拟研究。
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公开(公告)号:CN114973606B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210730230.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明涉及滑坡监测技术领域,公开了一种基于树莓派控制模块的滑坡监测预警方法,包括以下步骤:S1:在服务器端建立滑坡累计位移‑时间曲线样本库;S2:提取滑坡累计位移‑时间曲线的标签数据:α和CP;S3:构建α、CP之间的预测关系模型;S4:样本库更新同步更新预测关系模型;S5:预测关系模型同步到树莓派中,位移监测数据传输到树莓派数据预处理模块中,并对实时监测数据进行标签数据α的提取;S6:树莓派计算加速变形阶段完成率预测值CP′;S7:树莓派将CP′和预警阈值进行匹配,并发出预警指令。本发明通过预测关系模型解决改进切线角滑坡预警机制的漏报问题,解决了因数据传输至服务器而导致的预警发布滞后问题。
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公开(公告)号:CN116224258A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310128552.X
申请日:2023-02-17
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明涉及微波遥感技术领域,公开了一种适用于InSAR被动式角反射器的姿态检校器,包括:姿态检校装置、固定装置和锁紧装置;所述姿态检校装置包括内框转轴、带磁性内框、外框、外框转轴、透明外壳、外框底部配重和背部固定支座;带磁性内框边缘设有第一刻度线;透明外壳为球形,透明外壳外表面竖直分布有第二刻度线,第二刻度线位于沿着透明外壳的球心形成的纵截面的边缘处;锁紧装置将固定装置和姿态检校装置固定在角反射器上。本方案通过带磁性内框上的第一刻度线和磁力标定角反射器当前水平朝向,通过外框底部配重和第二刻度线标定角反射器当前的仰视角度,调整角反射器姿态简单快速,且整体结构比较简单、加工简便、成本低廉和易于使用。
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公开(公告)号:CN115457736A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210880204.3
申请日:2022-07-25
Abstract: 本发明公开了一种基于加速变形阶段完成率的滑坡预警方法,包括以下步骤:1)对样本库中的滑坡累计位移‑时间曲线进行初始变形阶段、等速变形阶段、加速变形阶段划分;2)提取等速变形阶段平均速率、加速变形阶段每个时刻的改进切线角α和加速变形阶段完成率CP;3)使用粒子群优化BP神经网络算法构建、α和CP之间的关系模型;4)提取新样本滑坡累计位移‑时间曲线中的、α,并代入步骤3)中的关系模型中,实时预测新样本的加速变形阶段完成率CP′;5)将实时预测的加速变形阶段完成率CP′与预先设置的预警阈值进行对比,若满足要求,进行滑坡预警。本发明随着滑坡累计位移‑时间曲线样本数据库增加,滑坡预警精准度会逐渐提高。
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公开(公告)号:CN115331394A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211058023.9
申请日:2022-08-30
IPC: G08B21/10 , G06N20/00 , G06F17/18 , G06F16/215
Abstract: 本发明涉及地质灾害预测技术领域,具体涉及一种基于关键参数预测值降低地质灾害预警系统故障率的方法,包括:SS1、在对目标地质灾害隐患点稳定状态进行分析预测前,判断地质灾害预警系统中回传的预警模型关键参数是否缺失或存在逻辑错误:若不缺失或不存在逻辑错误进行SS2,若缺失或存在逻辑错误进行SS3;SS2、采用地质灾害预警系统中实时回传的预警模型关键参数,分析预测目标地质灾害隐患点稳定状态;SS3、采用预警模型关键参数预测值,分析预测目标地质灾害隐患点稳定状态;SS4、根据SS2或者SS3得到的分析预测结果,进行地质灾害预警系统其他流程。本发明当回传的预警模型关键参数数据缺失或错误时,能够解决地质灾害预警系统可能失效的技术问题。
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公开(公告)号:CN111308557B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010187969.X
申请日:2020-03-17
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明属于微地震数据的处理领域,具体涉及一种地质与工程参数约束的微地震数据去噪方法,基于微地震信号特征和小波系数,计算不同母小波函数和分解层次下小波系数包络与原始信号的Hausdorff距离,从而确定离散小波分解的主要参数,从微地震产生的机理出发,提出与地质(页岩脆性指数)和压裂工程(压裂施工压力、施工排量)参数变化相关的约束因子,约束因子随岩石脆性、压裂施工压力和排量的增大而减小,在数据去噪过程中避免有效信号的丢失;约束因子随噪声标准差的增大而非线性增大,适用于不同噪声水平的数据去噪。与传统的方法比,本方案避免了靠经验选择离散小波分解参数,去噪算法具有多分辨率、多尺度、自适应的特点,可提高数据信噪比2 3倍。~
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