一种高效率岩土体离散元数值计算颗粒搜索和运行方法

    公开(公告)号:CN104239414B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201410405178.4

    申请日:2014-08-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种高效率岩土体离散元数值计算颗粒搜索和运行方法,该方法包括基于划定空间网格和颗粒窗口搜索最优邻近颗粒,以及通过累积颗粒位移控制和减少搜索算法运行。对于岩土体等非流体数值模拟,使用位移矩阵控制窗口搜索算法,通常数万次迭代才需要运行一次搜索算法,显著提高了离散元数值方法的速度,可实现岩土体大规模颗粒系统的动态模拟。

    一种分布式传感光缆的随钻布设方法及装置

    公开(公告)号:CN107543568A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710832188.X

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种分布式传感光缆的随钻布设方法及装置,所述电动机、卷扬机、行走机构和机架固定于底座上;所述定滑轮组安装于机架顶端;所述振动装置顶端,通过拉索绕过定滑轮组,与卷扬机连接;所述振动装置底端,与套管顶端固定连接;所述套管底端安装管靴。该随钻布设方法主要包括以下步骤:1)清场:清整场地,标记测量点;2)就位:光缆布设机就位;3)沉管:振动沉管至规定深度;4)提管:提升套管,光缆固于孔内;5)换锤:剪断、松开光缆,换上新的光缆护锤;6)移位:移动光缆布设机至下一个标记点,重复操作进行下一轮布设;7)监测:光缆互联形成分布式的监测网络。具有微创、安装简单、无需回填材料等优点。

    适用于GPU纯矩阵运算的快速离散元数值计算方法

    公开(公告)号:CN104239277B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410405053.1

    申请日:2014-08-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 适用于GPU纯矩阵运算的快速离散元数值计算方法,包括步骤:(1)建立邻近颗粒矩阵和颗粒离散元堆积模型;将颗粒由1到m编号,将可能与颗粒接触的邻近颗粒编号存储在邻近颗粒矩阵Pn的相应行中,行长度差异用m+1虚颗粒编号填充;(2)实现纯矩阵迭代计算颗粒受力;基于邻近颗粒矩阵,将邻近颗粒坐标和属性转化成与邻近颗粒矩阵对应的m*n矩阵形式。在离散元迭代运算中,通过矩阵计算得到颗粒初步受力矩阵Fn0(矩阵大小m*n)。(3)使用接触关系矩阵对受力计算结果进行过滤,完成迭代计算。根据受力等因素计算接触关系布尔矩阵Bc,利用Bc筛选出Fn0中的实际受力单元,得到颗粒实际受力矩阵Fn,计算合力并完成颗粒运动模拟。

    一种多边界条件膨胀仪及土体膨胀试验方法

    公开(公告)号:CN105891105A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610425067.9

    申请日:2016-06-15

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: G01N19/00

    Abstract: 本发明公开了一种多边界条件膨胀仪及土体膨胀试验方法,包括下部支撑平台、上部固定框架、边界条件模拟机构、载样室和测量机构,所述上部固定框架、边界条件模拟机构、载样室均安装在下部支撑平台上,测量机构安装在上部固定框架中。本发明设计了等刚度柔性边界模拟单元,同时集成了恒体积和恒应力边界模拟单元,与传统的膨胀仪器相比,可在多种边界条件下进行试验,分析边界条件对土体膨胀性能的影响;且本发明可设计不同试验路径,分析试验路径对土体膨胀性能的影响;采用了传感测量装置和数据采集装置,测试精度高,数据采集方便;装置结构简单新颖,操作简便,受人为因素影响小,成本低,数据可靠。

    一种岩土体渗流速率分布式监测方法及系统

    公开(公告)号:CN103439239B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310397600.1

    申请日:2013-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种岩土体渗流速率分布式监测方法及系统,所述方法包括如下步骤:碳纤维光缆埋设于岩土体中;通电加热,利用DTS解调设备解调、记录碳纤维光缆通电加热过程中的温度值;运用数据处理分析系统确定碳纤维光缆特征温度值,根据碳纤维光缆特征温度值与岩土体渗流速率的线性关系Tmax=b-aV,计算出岩土体渗流速率,其中Tmax为碳纤维光缆特征温度值,V为岩土体渗流速率,a和b为常数。所述系统包括电源与电流控制系统、碳纤维光缆、DTS解调设备、数据处理分析系统。本发明采用了碳纤维光缆内加热的方法,对碳纤维光缆进行主动加热,使碳纤维光缆与周围岩土间产生较大的温差,大大提高了DTS解调设备对渗流速率的监测精度和敏感性。

    适用于GPU纯矩阵运算的快速离散元数值计算方法

    公开(公告)号:CN104239277A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410405053.1

    申请日:2014-08-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 适用于GPU纯矩阵运算的快速离散元数值计算方法,包括步骤:(1)建立邻近颗粒矩阵和颗粒离散元堆积模型;将颗粒由1到m编号,将可能与颗粒接触的邻近颗粒编号存储在邻近颗粒矩阵Pn的相应行中,行长度差异用m+1虚颗粒编号填充;(2)实现纯矩阵迭代计算颗粒受力;基于邻近颗粒矩阵,将邻近颗粒坐标和属性转化成与邻近颗粒矩阵对应的m*n矩阵形式。在离散元迭代运算中,通过矩阵计算得到颗粒初步受力矩阵Fn0(矩阵大小m*n)。(3)使用接触关系矩阵对受力计算结果进行过滤,完成迭代计算。根据受力等因素计算接触关系布尔矩阵Bc,利用Bc筛选出Fn0中的实际受力单元,得到颗粒实际受力矩阵Fn,计算合力并完成颗粒运动模拟。

    一种粉尘抑制剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102134295B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201110028032.9

    申请日:2011-01-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 粉尘抑制剂的制备方法,成分为(重量份):去离子水100,醋酸乙烯酯 30-50,甲基丙烯酸甲酯或乙酯 10-15,丙烯酰胺2-4,交联剂 0.05-0.1,引发剂0.25-1,将去离子水、醋酸乙烯酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酰胺、交联剂等加热至60-70℃,并在20-60分钟的时间内升温至85±5℃,加入引发剂后反应45-60分钟,冷却后加入中和剂调至中性。本发明使用后的成膜结构具有很强的吸水性,起到净化作业环境的作用,比现有的粉尘抑制剂的效果好,环境适宜性与安全性好。

    隧道火灾分布式光纤温度传感小波分析报警方法及系统

    公开(公告)号:CN102074091B

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110028194.2

    申请日:2011-01-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明是一种隧道火灾分布式光纤温度传感小波分析报警方法及系统,本方法基于分布式光纤温度传感装置,通过获取隧道温度场监测数据的时空矩阵,对隧道温度场分布形态进行提取,将实时监测数据转化为一维离散信号,并选择合理小波基对离散信号进行一定尺度的小波分解,通过观察细节信号上小波系数的模极大值状况来判断温度场的异常点,从而快速判别出火灾发生的时刻和位置并发布报警讯息。本发明方法适用于各种隧道火灾的监测,均可迅速识别出火灾温度场的异常点,具有提高火灾发生定位精度、缩短火灾报警时间的优点。

    一种粉尘抑制剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102134295A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201110028032.9

    申请日:2011-01-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 粉尘抑制剂的制备方法,成分为(重量份):去离子水100,醋酸乙烯酯 30-50,甲基丙烯酸甲酯或乙酯 10-15,丙烯酰胺2-4,交联剂 0.05-0.1,引发剂0.25-1,将去离子水、醋酸乙烯酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酰胺、交联剂等加热至60-70℃,并在20-60分钟的时间内升温至85±5℃,加入引发剂后反应45-60分钟,冷却后加入中和剂调至中性。本发明使用后的成膜结构具有很强的吸水性,起到净化作业环境的作用,比现有的粉尘抑制剂的效果好,环境适宜性与安全性好。

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