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公开(公告)号:CN111651900B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202010610993.X
申请日:2020-06-29
Applicant: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种昔格达地层岩质边坡稳定性计算的拟动力上限法,本发明以昔格达地层岩质边坡为研究对象,采用有限单元离散昔格达地层岩质边坡,将地震波假设为简谐波,并使用拟动力法原理计算有限单元的地震加速度,根据上限法原理建立地震作用下昔格达地层岩质边坡稳定性的拟动力上限法非线性数学规划模型;使用“内点算法”循环求解昔格达地层岩质边坡稳定性的非线性数学规划模型,获得地震作用下岩质边坡稳定性的安全系数与时间的关系曲线。本发明方法理论严谨、计算效率、工程应用简便,可将其应用于地震作用下昔格达地层岩质边坡的稳定性计算领域。
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公开(公告)号:CN112541257B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202011422469.6
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于溶蚀速率的灰岩边坡服役寿命的计算方法,包括拟定灰岩边坡服役寿命计算的基本参数;进行灰岩边坡滑体的受力分析;根据溶蚀速率计算服役n年后灰岩边坡结构面贯通段和非贯通段的有效长度;根据结构面的贯通段的抗剪参数的溶蚀衰减速率计算服役n年后的结构面的贯通段的抗剪参数;建立灰岩边坡的长期赋役的稳定性非线性数学规划模型;求解灰岩边坡的服役寿命。本发明以灰岩边坡的岩体溶蚀速率计算服役期的贯通结构面的有效长度,以抗剪参数溶蚀衰减速率计算服役期的抗剪参数,基于目标函数、平衡方程和屈服条件建立了灰岩边坡的长期赋役的稳定性非线性数学规划模型,解决了预测灰岩边坡服役寿命数学建模的难题。
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公开(公告)号:CN112541216B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202011422484.0
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种溶洞覆盖层表面极限均布荷载的计算方法,本发明建立了溶洞覆盖层土体和溶洞塌落岩体的相互作用的力学模型,采用了岩石力学和土力学理论建立了溶洞覆盖层土体、溶洞塌落岩体的极限状态方程,使用极限平衡原理建立了溶洞覆盖层土体、溶洞塌落岩体的竖直方向平衡方程,建立覆盖层土体破裂面、塌落体破裂面的屈服条件,建立了能够同时考虑溶洞塌落岩体、溶洞覆盖层土体极限状态的求解溶洞覆盖层表面极限均布荷载的线性数学规划模型,使得本发明获取的溶洞覆盖层表面极限均布荷载较传统的方法获取的结果更加精确。
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公开(公告)号:CN114398733B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210045695.X
申请日:2022-01-16
Applicant: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种获取复合地基的桩顶位移调节器最优调平刚度的方法、装置,方法包括:拟定复合地基的桩顶位移调节器最优调平刚度计算的基本参数;建立复合地基的桩顶位移调节器最优调平刚度计算的最优化数学模型;求解复合地基的桩顶位移调节器最优调平刚度计算的最优化数学模型,获得最优调平刚度。本发明能实现的效果:(1)当位移调节器调平刚度取的最优值时,可实现复合地基承载力最大;(2)使用本发明方法,可以通过调节位移调节器调平刚度的取值,实现复合地基设计的准确量化分析;(3)当位移调节器调平刚度取的最优值时,复合地基的混凝土桩与桩间土满足变形协调控制方程,可有效消除桩间土和混凝土桩之间的沉降差异。
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公开(公告)号:CN111611728A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010611001.5
申请日:2020-06-29
Applicant: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种昔格达地层岩质边坡后缘滑裂面位置的稳定性计算方法,属于岩质边坡稳定性分析的技术领域。本发明以昔格达地层岩质边坡为研究对象,将边坡安全系数作为目标函数,将后缘滑裂面的位置坐标作为决策变量,建立滑体的极限平衡方程,同时考虑底滑面、后缘滑裂面的屈服,可同时求解得到边坡的安全系数和后缘滑裂面控制点的位置坐标;同时非线性规划理论求解边坡的后缘滑裂面位置,编制程序简单、计算精度较高;整个方法理论严谨、工程应用简便,可将其应用于昔格达地层岩质边坡的设计中,可为边坡支护结构设计提供依据。
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公开(公告)号:CN119066853A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411116416.X
申请日:2024-08-14
Applicant: 昆明理工大学 , 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于CT扫描技术的渗流作用下砂化白云岩边坡稳定性评价方法,包括:基于CT扫描图像重构所得的岩样孔隙结构模型进行渗流模拟,确定渗流作用下砂化白云岩边坡的稳定性指标值;其中,稳定性指标包括一级指标及各一级指标下的二级指标;对各二级指标进行量化分级,确定渗流作用下砂化白云岩边坡稳定性等级下的相应界限区间,并对定性化二级指标进行定量化处理,获得稳定性指标定量分级区间;对选取指标赋权,获得各指标权重;结合物元可拓理论与云模型,确定云模型下各二级指标的特征值;依据指标值、二级指标的特征值、指标权重,获得渗流作用下砂化白云岩边坡稳定性的评价结果。本发明从岩石内部孔隙及裂隙结构的本质上对渗流作用下的稳定性进行研究,更具客观性和科学性。
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公开(公告)号:CN115630417B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211006421.6
申请日:2022-08-22
Applicant: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种地下水骤降导致土洞塌陷的极限水位降深的获取方法、装置,方法包括:拟定带土洞地基的基本参数;对土洞塌陷体进行受力分析;建立地下水位骤降导致土洞塌陷的线性数学规划模型;求解地下水位骤降导致土洞塌陷的线性数学规划模型,获得极限水位降深。本发明建立的地下水位骤降导致土洞塌陷的线性数学规划模型,其以极限水位降深为目标函数,以地下水位骤降时土洞内的负压约束方程、土洞塌陷体的极限平衡方程、塌陷土体的破裂面屈服条件作为约束条件,并采用线性数学规划算法求解该数学模型;使得本发明获取的地基地下水的极限水位降深较传统的方法获取的结果更加准确。
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公开(公告)号:CN111596356B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010611022.7
申请日:2020-06-29
Applicant: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种昔格达组地层岩质边坡的地震惯性力计算方法,属于岩质边坡稳定性分析的技术领域。本发明采用了岩体参数的等效计算方法模拟了昔格达组地层岩体分布的不均匀性,采用了三角形单元实现了岩质边坡的空间离散,同时将地震波假设为简谐正弦波,建立了能够同时考虑岩体分布的不均匀性、地震波传播的空间效应和时间效应的昔格达组地层岩质边坡地震惯性力的计算数学模型,使得本发明获取的昔格达组地层岩质边坡地震惯性力较传统的方法获取的结果更加精确、便捷;可将其应用于昔格达组地层岩质边坡地震稳定性的分析中,可为边坡设计提供可靠、准确的地震惯性力,该方法是对岩质边坡地震惯性力计算方法的发展和完善。
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公开(公告)号:CN115855781A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211494586.2
申请日:2022-11-25
Applicant: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种获取石灰岩溶蚀抗压强度的衰减度的试验装置、方法,装置包括溶蚀箱、二氧化碳进气系统、二氧化碳循环装置、岩芯放置架;其中,二氧化碳进气系统出口端与溶蚀箱第一入口端连通,溶蚀箱中放置岩芯放置架,岩芯放置架上放置石灰岩岩芯,溶蚀箱中设有二氧化碳循环装置;溶蚀箱上部开设有第二入口端。本发明为量测石灰岩溶蚀抗压强度的衰减度提供了一种获取试验装置和方法,可定量获取石灰岩溶蚀抗压强度的衰减度,可为预测灰岩地基的长期力学性能提供参考。
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公开(公告)号:CN115773963A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211494560.8
申请日:2022-11-25
Applicant: 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 , 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种测试石灰岩岩片溶蚀速率的试验装置及方法,属于岩土工程试验技术领域。本发明整个试验装置配置简单、便于组装,试验方法简便;在该装置的辅助下,1人就可完成整个试验操作,试验成本较;具体地:通过二氧化碳气体输出系统向碳酸反应压力罐中输入二氧化碳,然后采用二氧化碳循环系统生成饱和碳酸溶液,碳酸溶液在可控流速溶蚀系统中按设定流速循环流动对石灰岩岩片进行溶蚀化学反应,进而可根据岩片质量的变化、溶蚀时间计算出石灰岩岩片溶蚀速率。
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