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公开(公告)号:CN116645602B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202310481025.7
申请日:2023-04-28
IPC: G06V20/10 , G06T17/00 , G06V10/26 , G06V10/762
Abstract: 本发明提供一种石窟风化裂隙智能识别和三维重构方法、系统和存储介质,所述方法包括:将通过近景摄影获取的影像图像基于运动恢复结构技术生成密集三维点云数据;利用动态聚类算法对其进行聚类,基于聚类结果对每个风化裂隙面所在的平面进行分割,并基于此识别损伤区域的风化裂隙;通过平面拟合算法表征风化裂隙几何特征参数;统计风化裂隙几何特征参数并得到其概率分布模型;将密集三维点云数据利用几何拓扑信息封装形成三维实体模型,并基于各风化裂隙几何特征参数的统计结果和概率分布模型在封装形成的三维实体模型中分区构建得到矩形的风化裂隙网络。本发明能够真实反映损伤区中风化裂隙的几何形貌、尺度、数量和空间分布特征。
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公开(公告)号:CN115618700B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211176214.5
申请日:2022-09-26
Applicant: 长安大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/17 , G06V20/69 , G06T7/62 , G06F111/10 , G06F111/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种基于矿物识别技术的含片理面岩石建模方法和系统,方法包括:制作岩样薄片;观察岩样薄片,获取能够清晰观察到片理面的岩样薄片的偏光显微镜图像;对偏光显微镜图像进行处理,以获得各类矿物的区域面积图像;对各类矿物的区域面积图像进行矢量化处理,以获得完整的岩石区域边界矢量图;将岩石区域边界矢量图导入到颗粒流软件,将导入的岩石区域边界矢量图所对应的Geometry与岩石数值模型相重合;通过对岩石内部矿物颗粒进行分组,对不同组份的矿物颗粒设置不同的几何、物理力学和接触参数;通过在颗粒流软件中对不同矿物微观参数取值的变化,获得含片理面岩石数值模型。采用本发明的方法,能够准确地模拟自然界中岩石真实的片理面形态。
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公开(公告)号:CN116645602A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310481025.7
申请日:2023-04-28
IPC: G06V20/10 , G06T17/00 , G06V10/26 , G06V10/762
Abstract: 本发明提供一种石窟风化裂隙智能识别和三维重构方法、系统和存储介质,所述方法包括:将通过近景摄影获取的影像图像基于运动恢复结构技术生成密集三维点云数据;利用动态聚类算法对其进行聚类,基于聚类结果对每个风化裂隙面所在的平面进行分割,并基于此识别损伤区域的风化裂隙;通过平面拟合算法表征风化裂隙几何特征参数;统计风化裂隙几何特征参数并得到其概率分布模型;将密集三维点云数据利用几何拓扑信息封装形成三维实体模型,并基于各风化裂隙几何特征参数的统计结果和概率分布模型在封装形成的三维实体模型中分区构建得到矩形的风化裂隙网络。本发明能够真实反映损伤区中风化裂隙的几何形貌、尺度、数量和空间分布特征。
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公开(公告)号:CN115897720A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211262286.1
申请日:2022-10-14
Applicant: 北京首创环境科技有限公司 , 长安大学
IPC: E03B3/32 , E03B3/02 , E03B7/00 , E03B7/07 , E02D5/74 , E03F3/04 , E03F5/10 , A01G25/00 , A01G25/16 , G01D21/02 , G01N33/24
Abstract: 本发明提供一种岩质边坡的生态化水循环控制系统及方法,包括:水分监测子系统、补水控制子系统、蓄水子系统和边坡管道网络;水分监测子系统用于确定边坡需水量,将已确定的边坡需水量发送至补水控制子系统;补水控制子系统用于控制蓄水子系统通过边坡管道网络向岩质边坡输送水量为边坡需求量的水,以通过岩质边坡向边坡植被供应水分。水分监测子系统可以将确定出的边坡需求量发送至补水控制子系统,补水控制子系统可以控制蓄水子系统通过边坡管道网络向岩质边坡输水,补充岩质边坡内部的水,实现对岩质边坡和边坡植被的智能化供水,提高对岩质边坡的供水效率,增强岩质边坡的保水性,保证边坡植被的正常生长,有效进行对岩质边坡的生态修复。
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公开(公告)号:CN117027010A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310903012.4
申请日:2023-07-21
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明提供一种适应于岩质边坡生态修复的锚杆及其施工方法,其中锚杆包括:杆体沿轴向方向自底端往上间隔设置用于收集岩体内部渗流的裂隙水的集水孔,杆体在集水孔的相对侧位置沿轴向方向自底端往上间隔设置用于将锚杆收集的裂隙水和补充进锚杆的水向岩体浅表层输出的出水孔;固定在杆体的底端的锚头为中空的棱柱结构,锚头内放置水分传感器,锚头的外周面间隔设置突起;可拆卸地套设在杆体的顶部的止浆塞;可拆卸地套设在杆体的顶部的垫板,垫板向下抵接至止浆塞且垂直于杆体;注浆护管能够插设在杆体内并能够从杆体内拔出,注浆护管插设在杆体内时对集水孔和出水孔进行封闭。根据本发明提供的锚杆,可进行储水和补水,满足植被生长需求。
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公开(公告)号:CN115618700A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211176214.5
申请日:2022-09-26
Applicant: 长安大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/17 , G06V20/69 , G06T7/62 , G06F111/10 , G06F111/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种基于矿物识别技术的含片理面岩石建模方法和系统,该方法包括:通过采集含片状构造的岩样,并制作岩样薄片;通过偏光显微镜观察岩样薄片,并获取能够清晰观察到片理面的岩样薄片的偏光显微镜图像;对偏光显微镜图像进行处理,以获得各类矿物的区域面积图像;对各类矿物的区域面积图像进行矢量化处理,以获得完整的岩石区域边界矢量图;通过将岩石区域边界矢量图导入到颗粒流软件;通过对岩石内部矿物颗粒进行分组,对不同组份的矿物颗粒设置不同的几何、物理力学和接触参数;通过在颗粒流软件中对不同矿物微观参数取值的变化,获得含片理面岩石数值模型。采用本发明提供的建模方法,能够准确地模拟自然界中岩石真实的片理面形态。
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公开(公告)号:CN115544738A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211145794.1
申请日:2022-09-20
Applicant: 长安大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本申请提供一种边坡区域补水方法及装置,方法包括:基于目标边坡区域的三维结构网络模型对应的岩体结构特征,对目标边坡区域进行裂隙网络渗透张量计算,得到目标边坡区域对应的岩体渗透张量;获取目标边坡区域中预设的各个补水点的补水范围,并基于各个补水点的补水范围和对应的岩体渗透张量分别确定各个补水点的有效补水率;确定目标边坡区域中各个补水点的实际需水量,并根据各个补水点的实际需水量和对应的有效补水率分别确定各个补水点的目标补水量,以基于各个补水点的目标补水量自动对目标边坡区域进行补水。本申请能够提高边坡区域补水的精确性、自动化程度及智能化程度,有效降低水资源的浪费,进而能够提高边坡生态修复的有效性。
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公开(公告)号:CN220419330U
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202322039168.0
申请日:2023-08-01
Applicant: 中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心) , 西安城投建设有限公司 , 陕西省水务供水集团有限公司 , 长安大学
Abstract: 本实用新型公开了一种边坡模型水分监测试验装置,包括透明的模型试验箱,模型试验箱的一侧设置有数据采集模块、太阳能模块以及水分传感模块,数据采集模块分别与太阳能模块以及所述水分传感模块电连接;模型试验箱为上端开口的方形箱体,模型试验箱通过中隔板均匀地分隔成左侧试验箱和右侧试验箱,左侧试验箱内和右侧试验箱内分别设置有不同坡度的土边坡模型,土边坡模型内设置有孔隙水压力传感器、含水率传感器和基质吸力传感器,孔隙水压力传感器、含水率传感器和基质吸力传感器分别与数据采集模块电连接;其优点是实时监测、监测精度高,成本低、周期短、设备安装简单,受到环境和气候的影响小。
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公开(公告)号:CN220339996U
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202321999585.3
申请日:2023-07-27
Applicant: 中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心) , 西安城投建设有限公司 , 陕西省水务供水集团有限公司 , 长安大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本实用新型公开了一种岩质边坡裂隙水渗流试验模拟装置,包括岩体边坡模型,岩体边坡模型的上端向下凹陷设置有蓄水池,蓄水池的底部开设有出水孔,岩体边坡模型的坡脚处设置有排水孔;岩体边坡模型内由上至下设置有多组裂隙,每组裂隙包括交错设置的第一裂隙和第二裂隙,第一裂隙和第二裂隙的一端与岩体边坡模型的坡面连通,其中第一裂隙自上而下朝岩体边坡模型的内部倾斜分布,第二裂隙自上而下朝岩体边坡模型的坡面倾斜分布,位于最上方的第一裂隙与出水孔连通,位于最下方的第一裂隙和第二裂隙分别与排水孔相连通;优点是可以有效量化水分在边坡内的传输效率,明确裂隙水向坡面和坡脚的渗流量,为岩质边坡生态修复提供重要技术支持。
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