一种基于二维有限元的非侵入式随机渗流分析方法

    公开(公告)号:CN115577649A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211135355.2

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明提供一种基于二维有限元的非侵入式随机渗流分析方法,属于岩土工程随机场模拟技术领域,其特征是:1)建立确定性的非饱和渗流分析的有限元模型;2)基于中点法及有限元模型内材料的水力参数统计特征、网格的空间坐标信息,对不同材料的水力参数进行随机场离散;3)对离散获取的随机渗流模型进行批量非侵入式计算;4)批量后处理,获取计算结果中的渗流控制指标;5)获取岩土工程内随机渗流的统计特征,并完成安全状态评估。本发明可解决复杂岩土工程内不同材料水力参数空间变异性的随机渗流分析难题,通过对复杂岩土工程内多材料的水力参数进行随机场离散,并完成多随机参数耦合分析,更合理的获取复杂岩土工程内的渗流控制指标。

    一种可消除膜嵌入效应影响的动静态三轴试验装置

    公开(公告)号:CN111579377B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202010504837.5

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种可消除膜嵌入效应影响的动静态三轴试验装置,属于土工试验技术领域。所述的动静态三轴试验装置可以针对砂砾料三轴试样的膜嵌入量进行非接触全场测量,在固结过程中,图像采集装置采集砂砾料三轴试样变形前后图像,经图像处理软件处理后获取砂砾料三轴试样骨架体积变形,后结合高精度电子天平体积变形测量装置测得砂砾料三轴试样总体积变形,两者之差即求得砂砾料三轴试样随有效围压变化的膜嵌入量。该膜嵌入量测量过程,不会对砂砾料三轴试样产任何干扰,且测量过程完全与固结过程耦合,该试验装置准确且高效,且测量装置简单且操作方便。

    核电厂防波堤的地震安全评价方法

    公开(公告)号:CN110516301A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910660734.5

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂防波堤的地震安全评价方法,其包括以下步骤:采用有限元动力法计算防波堤在基准地震过程中所有时刻的最小安全系数;将计算出的所有时刻的最小安全系数与预设值进行比较,如果最小安全系数小于预设值,则继续进行后续步骤;采用块体滑移法计算基准地震后防波堤的最大滑移量,基于动力固结方程和弹塑性模型的有效应力分析方法,计算基准地震后防波堤的最终变形量;将计算出的防波堤的最大滑移量、最终变形量与防波堤的工程参数进行比较,判断防波堤是否满足防震要求。相对于现有技术,本发明更加接近防波堤地震状态下真实破坏的状态,在科学保证安全的前提下更加经济、合理、环保。

    一种杠杆反向式三轴压力室压力补偿装置

    公开(公告)号:CN109001036A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810530801.7

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 一种杠杆反向式三轴压力室压力补偿装置属于土工试验领域。该装置的加力活塞穿过透盖延伸至压力室内,与滑动导杆A、B的端部连接;滑动导杆A、B中部与两固定杆分别连接,固定杆固定在透盖下。滑动导杆A、B另一端与补偿活塞A、B分别连接,加力活塞、补偿活塞A、补偿活塞B的轴线处于同一平面内。加力活塞的截面积等于两个平衡活塞A、B的截面积之和,并通过杠杆使得平衡活塞A、B的运动方向与加力活塞的运动方向相反。由加力活塞运动导致的压力室容积变化量就等于两平衡活塞运动的压力室容积变化量,而且二者运动方向相反,使加力活塞的运动对压力室压力完全没有影响。本发明结构简单、可靠,使用方便,可以消除加力活塞运动对压力的影响。

    一种智能警告抖腿器
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105852875B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201610304343.6

    申请日:2016-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种智能警告抖腿器,包括:本体、客户端及云服务器端。本体内设置三轴加速度传感器、内存芯片、蓝牙通讯模块、计数器及电池。所述三轴加速度传感器,测量空间中X轴、Y轴、Z轴的加速度,加速度变化信息通过蓝牙通讯模块传输到客户端,然后由客户端上传至云服务器端。云服务器端获取单位时间内的加速度信息后,其中的计算用户数据模块计算出用户在该单位时间内的抖动次数,依次计算出一段时间内用户的抖动次数,描点连线形成以抖腿频率为纵坐标,单位时间为横坐标的曲线图;并将曲线数据返回客户端,然后客户端将抖腿次数信息返回到本体,并显示在屏幕上。

    一种混凝土面板堆石坝的防渗面板抗震结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN103122627B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310089924.9

    申请日:2013-03-20

    Abstract: 一种混凝土面板堆石坝的防渗面板抗震结构及其施工方法,在混凝土面板堆石坝主体的70%-85%高度处的防渗面板上设置永久性水平缝,永久性水平缝垂直于所述混凝土面板堆石坝主体的防渗面板的坡度方向;防渗面板内的钢筋不经过该永久性水平缝;位于永久性水平缝上、下两侧的混凝土面板堆石坝主体内埋设有拉筋构件,且拉筋构件的一端固定于防渗面板的内部,永久性水平缝每侧的第一条拉筋构件距永久性水平缝的距离为0.5m,其余相邻拉筋构件的间距以2为公比呈等比数列递增;本发明通过给出局部加设永久性水平缝的范围、数量以及结构形式,有效地预防地震动作用下面板错台的发生。该发明可以良好地改善地震动作用下面板受力情况,防止面板被拉裂而造成渗漏。

    一种高面板堆石坝抗震加固结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN103233447B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201310162189.X

    申请日:2013-05-06

    Abstract: 一种高面板堆石坝抗震加固结构及其施工方法,属于水利工程技术领域。这种高面板堆石坝抗震加固结构位于坝体上部的堆石体内,在坝体上部堆石体内、每隔一定高度设置一层胶结粗粒土层,并在胶结粗粒土层内铺设钢筋网,其模量和强度大幅度提高,可以有效加固土石坝上部坝体结构,从而提高了高面板堆石坝的抗震能力。胶结粗粒土层随着坝体填筑到所在高程时进行同步铺设,施工过程中与坝体填筑几乎不形成干扰,从而保证了施工进度。钢筋网采用沥青防锈处理,同时包裹在胶结粗粒土层中,避免了因材料生锈老化导致抗震能力降低的问题,为强震区高面板堆石坝提供了有效的抗震措施。

    一种垃圾土模拟降解沉降观测仪及其测试方法

    公开(公告)号:CN103267511A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310162434.7

    申请日:2013-05-06

    Abstract: 一种垃圾土模拟降解沉降观测仪及其测试方法,属于填埋垃圾降解沉降研究的实验技术领城。这种垃圾土模拟降解沉降观测仪通过设置内置力传感器,可以测量传力轴与垂直导向套之间以及活塞和有机玻璃筒之间的摩擦力并在加载时予以消除,比以往的垃圾土压缩沉降仪器更先进。外置位移传感器通过全自动信息采集程序,对垃圾土的沉降测量更加准确。通过双层结构的壳体接入恒温水浴循环,使试验的加载保持在同一温度下。采用分级加载自动控制、全自动信息采集和控制程序,当某时段内的沉降量小于某值时,控制伺服加载器进入下一级加载。

    一种混凝土堆石坝的防渗面板抗震结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN103122627A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201310089924.9

    申请日:2013-03-20

    Abstract: 一种混凝土堆石坝的防渗面板抗震结构及其施工方法,在混凝土堆石坝主体的70%-85%高度处的防渗面板上设置永久性水平缝,永久性水平缝垂直于所述混凝土堆石坝主体的防渗面板的坡度方向;防渗面板内的钢筋不经过该永久性水平缝;位于永久性水平缝上、下两侧的混凝土堆石坝主体内埋设有拉筋构件,且拉筋构件的一端固定于防渗面板的内部,永久性水平缝每侧的第一条拉筋构件距永久性水平缝的距离为0.5m,其余相邻拉筋构件的间距以2为公比呈等比数列递增;本发明通过给出局部加设永久性水平缝的范围、数量以及结构形式,有效地预防地震动作用下面板错台的发生。该发明可以良好地改善地震动作用下面板受力情况,防止面板被拉裂而造成渗漏。

    一种随机主余震序列的模拟及随机动力分析方法

    公开(公告)号:CN115436999B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202211072984.5

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明提供一种随机主余震序列的模拟及随机动力分析方法,属于地震的随机动力分析领域。关键内容包括基于Copula函数建立主余震参数相关性、基于随机物理模型产生地震序列,基于DPIM方法进行随机响应分析。本发明能够解决现有的随机地震动模型对余震在地震动时产生的影响的忽略,可以合理地从概率的角度建立主余震参数之间的随机关系,能够克服传统的结构动力分析方法计算量大、效率低的局限,从而极大地缩短了运算时长,提高了计算精度。

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