山地环境500kV输电塔在线监测系统构建及分析方法

    公开(公告)号:CN104316108A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410624271.4

    申请日:2014-11-04

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明涉及一种山地环境500kV输电塔在线监测系统构建及分析方法。以存在地质隐患的500kV输电塔为研究核心,确定影响输电塔稳定性的主控因素为地质灾害及风荷载,其特征表现为塔基位移及塔体振动。以影响杆塔稳定性的主控因素为标准,确定在线监测系统包括塔基监测装置、塔体监测装置、监测数据远程传输装置及预警装置。以塔基变形-时间序列为基础,建立基于局部折减法的塔基三维数值模型,确定塔基安全系数,评价塔基稳定性。基于在线监测系统的实时监测数据,计算塔体与塔基的相对变形量,形成杆塔变形-时间序列数据库,建立灰色关联模型,预测杆塔变形发展趋势,评价杆塔的健康状态。

    山地赋存环境中500kV高压输电线路的健康评估方法

    公开(公告)号:CN104268791A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410414808.4

    申请日:2014-08-21

    IPC分类号: G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种山地赋存环境中500kV高压输电线路的健康评估方法,以存在地质隐患的500kV高压输电塔为研究核心,将输电线路地质隐患产生的内在因素描述为塔基承载力及塔基岩体质量评价的外在因素,以多因素联合控制理论描述各影响因素与塔基健康状态的关系;以山地地貌特征的变化表述为影响风振响应的重要因素,解决输电线路健康评估定量描述需要的风速、风振响应及风振系数;以精细化三维有限元模型模拟存在山地赋存环境中的高压输电塔体系,以塔基地质隐患及风荷载为主控因素,构建多因素协同控制的高压输电线路健康评价分析平台,确定输电线路健康状态的定量指标,提出山地赋存环境中高压输电线路健康评价方法。

    山地赋存环境中500kV高压输电线路的健康评估方法

    公开(公告)号:CN104268791B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201410414808.4

    申请日:2014-08-21

    IPC分类号: G06F17/50 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种山地赋存环境中500kV高压输电线路的健康评估方法,以存在地质隐患的500kV高压输电塔为研究核心,将输电线路地质隐患产生的内在因素描述为塔基承载力及塔基岩体质量评价的外在因素,以多因素联合控制理论描述各影响因素与塔基健康状态的关系;以山地地貌特征的变化表述为影响风振响应的重要因素,解决输电线路健康评估定量描述需要的风速、风振响应及风振系数;以精细化三维有限元模型模拟存在山地赋存环境中的高压输电塔体系,以塔基地质隐患及风荷载为主控因素,构建多因素协同控制的高压输电线路健康评价分析平台,确定输电线路健康状态的定量指标,提出山地赋存环境中高压输电线路健康评价方法。

    山地环境500kV输电塔在线监测系统构建及分析方法

    公开(公告)号:CN104316108B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410624271.4

    申请日:2014-11-04

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明涉及一种山地环境500kV输电塔在线监测系统构建及分析方法。以存在地质隐患的500kV输电塔为研究核心,确定影响输电塔稳定性的主控因素为地质灾害及风荷载,其特征表现为塔基位移及塔体振动。以影响杆塔稳定性的主控因素为标准,确定在线监测系统包括塔基监测装置、塔体监测装置、监测数据远程传输装置及预警装置。以塔基变形-时间序列为基础,建立基于局部折减法的塔基三维数值模型,确定塔基安全系数,评价塔基稳定性。基于在线监测系统的实时监测数据,计算塔体与塔基的相对变形量,形成杆塔变形-时间序列数据库,建立灰色关联模型,预测杆塔变形发展趋势,评价杆塔的健康状态。

    高压变电站深回填区旋挖钻进中的入岩深度确定方法

    公开(公告)号:CN105653811B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610015342.X

    申请日:2016-01-11

    IPC分类号: G06F17/50 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种高压变电站深回填区旋挖钻进中的入岩深度确定方法,首先是基于探地雷达监测,对地层进行界定;其次是基于旋挖钻进过程的地层辨识,确定旋挖机所在的地层类型;然后是基于得到的旋挖钻进的工作参数,根据力学原理计算抗压强度及抗剪强度;再是根据判定得到的地层类型,结合结构承载力的要求,考虑桩基至少埋入中风化岩层,判定持力层所在位置;最后建议地层‑桩基三维精细化有限元模型,并考虑桩基与岩土地层的接触面力学特性,分析不同荷载组合及不同嵌岩深度组合下的桩基变形以及内力分布,最终确定最优的嵌岩深度。本发明是一种直接评估山地城市高压变电站赋存地层旋挖钻进过程入岩判定的可行性方法。

    高压变电站深回填区旋挖钻进中的入岩深度确定方法

    公开(公告)号:CN105653811A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610015342.X

    申请日:2016-01-11

    IPC分类号: G06F17/50 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种高压变电站深回填区旋挖钻进中的入岩深度确定方法,首先是基于探地雷达监测,对地层进行界定;其次是基于旋挖钻进过程的地层辨识,确定旋挖机所在的地层类型;然后是基于得到的旋挖钻进的工作参数,根据力学原理计算抗压强度及抗剪强度;再是根据判定得到的地层类型,结合结构承载力的要求,考虑桩基至少埋入中风化岩层,判定持力层所在位置;最后建议地层-桩基三维精细化有限元模型,并考虑桩基与岩土地层的接触面力学特性,分析不同荷载组合及不同嵌岩深度组合下的桩基变形以及内力分布,最终确定最优的嵌岩深度。本发明是一种直接评估山地城市高压变电站赋存地层旋挖钻进过程入岩判定的可行性方法。

    考虑作用点位置的基坑柔性支护主动土压力计算方法

    公开(公告)号:CN104484503B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201410672267.5

    申请日:2014-11-20

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F17/50 E02D17/04

    摘要: 本发明涉及一种考虑作用点位置的基坑柔性支护主动土压力计算方法,该方法主要是针对库仑土压力和朗肯土压力计算方法的不足,提供了一种考虑作用点位置的主动土压力精确求解方法,包括以下步骤:确定精度控制量eps、基坑几何要素和土体物理力学参数;确定主动土压力合力作用点位置系数na;土体滑裂面用曲线y=s(x)表示;确定函数Φ(x0,s0)的最小值Φmin,判断Φmin是否小于等于eps;最后计算得出滑裂面方程和主动土压力合力。本发明所提供的一种符合实际的基坑柔性支护结构的主动土压力计算方法,可靠性高,有利于基坑工程的合理设计和科学管理。

    一般情况下确定主动土压力合力和压力合力作用点的方法

    公开(公告)号:CN104346496B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410559214.2

    申请日:2014-10-17

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一般情况下确定主动土压力合力和压力合力作用点的方法,1)挡土墙及墙后土体几何要素的确定;2)墙体土体物理力学参数的确定;3)确定土体滑动面与坡面曲线交点处X坐标x1;4)按公式计算主动土压力合力;5)按公式计算主动土压力合力作用点。本发明符合实际的主动土压力计算方法,主动土压力的大小和作用点位置确定准确和可靠,对于科学合理地指导挡土墙的设计,具有重要的现实意义。

    油井出砂的三维数值模型设计方法

    公开(公告)号:CN103077556B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310043611.X

    申请日:2013-02-04

    申请人: 重庆大学

    发明人: 刘先珊 许明

    IPC分类号: G06T17/00

    摘要: 本发明的目的是提供一种考虑射孔试验特征,反映射孔试验中砂岩的宏细观力学特性的模型设计方法。为实现本发明目的而采用的技术方案是这样的,油井出砂的三维数值模型设计方法,包括以下步骤:1)读入实际油井的几何尺寸,建立柱坐标系下的射孔三维数值模型;2)根据射孔试验过程的实际情况, 将所述射孔三维数值模型划分成若干单元;3)根据所述射孔三维数值模型的岩石颗粒分布,计算出每一个单元的孔隙率;4)根据所述孔隙率计算出流体压力梯度力和拖曳力,所述流体压力梯度力和拖曳力引起所述射孔三维数值模型中岩石颗粒的重新分布;5)重复步骤3~4, 直到计算结果收敛。