一种盾构隧道三维土体沉降的预测方法

    公开(公告)号:CN118153302B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410264500.X

    申请日:2024-03-08

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/13

    摘要: 本发明涉及土体沉降预测技术领域,公开了一种盾构隧道三维土体沉降的预测方法,包括如下步骤:构建预测区域的三维土体模型,以所述三维土体模型来构建三维沉降槽模型;将所述三维沉降槽模型沿z向进行切片分层,得到均匀设置的多个平面沉降单元;将每一所述平面沉降单元按照设定的分解模块分解为若干沿纵向布设的横向沉降曲线,并使得每个所述横向沉降曲线均满足高斯分布,得到土体沉降的初始预测模型;配置土体沉降的所述初始预测模型的土体损失率,得到土体沉降预测模型,基于所述土体沉降预测模型来进行土体沉降的预测。其中,预测模型以土体深度z,隧道半径R,及土质参数作为主要的参照因子,极大的简化了模型。

    地面沉降并行有限层方法及其反演方法

    公开(公告)号:CN118296873A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410264553.1

    申请日:2024-03-08

    申请人: 长安大学

    摘要: 本发明涉及地面沉降预测领域,特别是涉及一种地面沉降并行有限层方法及其反演方法,其中,地面沉降并行有限层方法包括构建地层模型;将地层模型划分为若干个地层区块模型,沿竖向方向将每一所述地层区块模型划分为若干个地层单元;配置每一所述地层单元的输入特征,得到地层单元对应的预测方程式;配置一个解算模型,将所述解算模型按照解算任务的进行划分成若干个独立的解算单元;当进行预测时,以通过所述解算单元对预测方程式进行解算得到每一地层单元的沉降值,通过每一地层单元的沉降值对应的绘制所述地层区块模型的沉降模拟模型,通过所述地层区块模型对应的沉降模拟模型来分析抽水井的间距对抽水井沉降的影响。

    隧道模型围岩挤压应力施加试验方法

    公开(公告)号:CN118225589A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410557106.5

    申请日:2024-05-07

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/02

    摘要: 本发明提供了一种隧道模型围岩挤压应力施加试验方法,包括如下步骤:构建隧道模型和膨胀装置,将隧道模型和膨胀装置分别吊装至围岩挤压应力施加装置内部,并使得膨胀装置位于隧道模型的底部;在隧道模型内壁上布设若应力传感器列阵、位移传感器列阵以及压力传感器列阵;将隧道模型和膨胀装置在围岩挤压应力施加装置中进行掩埋;利用控制装置中的可编程控制器配置多个控制单元,同时将多个执行单元对应的耦合至围岩挤压应力施加装置多个面设置的液压缸列阵以及注水装置中,分别通过接收应力传感器列阵、位移传感器列阵以及压力传感器列阵的信号数据输入至处理器中进行处理,以判断隧道模型受到的形变、位移以及应力状态。

    珊瑚砂蠕变本构模型的构建方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118837194A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410808166.X

    申请日:2024-06-21

    申请人: 长安大学

    摘要: 本发明涉及珊瑚砂蠕变本构模型构建技术领域,公开了一种珊瑚砂蠕变本构模型的构建方法,包括如下步骤:获取珊瑚砂样品在压缩蠕变试验中随应变与时间变动的动态变形量;基于动态变形量构建应变与时间关系曲线,判断应变与时间关系曲线的线性特征;根据线性特征选择多个蠕变模型构成模型集采用参数反演的方法,通过反演计算所得的多个蠕变模型所需参数代入,计算每一蠕变模型在时间与荷载输出程序作用下的蠕变变形量以及黏性系数;通过比对获得目标模型;对多个目标模型求解,得到参数反演结果;利用参数反演结果得到在多个目标模型计算下的蠕变曲线,分别得到多个目标模型对应的蠕变特征;将多个目标模型组合,得到针对珊瑚砂的蠕变本构模型。

    一种盾构隧道三维土体沉降的预测方法

    公开(公告)号:CN118153302A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410264500.X

    申请日:2024-03-08

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/13

    摘要: 本发明涉及土体沉降预测技术领域,公开了一种盾构隧道三维土体沉降的预测方法,包括如下步骤:构建预测区域的三维土体模型,以所述三维土体模型来构建三维沉降槽模型;将所述三维沉降槽模型沿z向进行切片分层,得到均匀设置的多个平面沉降单元;将每一所述平面沉降单元按照设定的分解模块分解为若干沿纵向布设的横向沉降曲线,并使得每个所述横向沉降曲线均满足高斯分布,得到土体沉降的初始预测模型;配置土体沉降的所述初始预测模型的土体损失率,得到土体沉降预测模型,基于所述土体沉降预测模型来进行土体沉降的预测。其中,预测模型以土体深度z,隧道半径R,及土质参数作为主要的参照因子,极大的简化了模型。