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公开(公告)号:CN119538526A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411513437.5
申请日:2024-10-28
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G01N3/24 , G01N3/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种非连续结构面剪切本构模型的构建方法,其包括如下步骤:获取峰值和残余阶段抗剪强度参数;基于Jennings准则获取初始的非连续结构面的岩体抗剪强度τ;引入系数ξj和ξr分别对节理和岩桥处法向应力进行调整,同时引入系数ω对岩桥内聚力进行调整,获取调整后的非连续结构面的岩体抗剪强度τ;基于Lajtai岩桥破坏理论判据获取张拉、剪切以及强度失效三种非连续结构面的破坏判据;获取岩桥发生张拉破坏条件下、剪切破坏条件下以及强度失效破坏条件下对应的非连续结构面的剪切本构模型。本发明建立非连续结构面剪切本构模型,能够有效描述非连续结构面的剪切行为特征,有效提升本构模型的实用性。
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公开(公告)号:CN118666567A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410615598.9
申请日:2024-05-17
Applicant: 中南大学
IPC: C04B33/132 , C04B33/13
Abstract: 本申请公开了一种铅锌尾矿基烧结砖的制备方法及铅锌尾矿基烧结砖,属于尾矿循环利用领域。所述方法包括步骤:将质量占比89%~94%的主体原料与质量占比6%~11%的玻璃粉均匀混合得到混合料;主体原料包括铅锌尾矿和粘土,铅锌尾矿的质量占比大于粘土的质量占比;将水加入至混合料中搅拌均匀得到坯料;将坯料置入密封装置中并在室温环境下放置第一预设时长得到陈化好的坯料;将陈化好的坯料依次经过加压成型、干燥得到烘干后的砖坯:将烘干后的砖坯按照预设烧结温度模型烧结得到铅锌尾矿基烧结砖。通过本申请中的铅锌尾矿基烧结砖的制备方法,有效提高了铅锌尾矿烧结砖的力学性能和强度,同时也能增加铅锌尾矿的利用率。
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公开(公告)号:CN118194689A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410041234.4
申请日:2024-01-11
Applicant: 云南迪庆有色金属有限责任公司 , 中南大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/006 , G06N3/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络预测异性岩石结构面抗剪强度的方法和装置,该方法包括:构建ANN初始预测模型,使用样本对ANN初始预测模型进行训练,并使用粒子群优化算法对ANN初始预测模型的模型参数进行优化;当训练后的ANN初始预测模型的预测精度达到预设精度时,训练结束,得到PSO‑ANN预测模型;将目标岩石结构面的目标数据输入PSO‑ANN预测模型,预测目标岩石结构面对应的异形结构面的峰值抗剪强度。本发明实施例通过粒子群优化算法优化人工神经网络的模型参数,避免ANN容易陷入局部最优的问题,并通过迭代找到全局最优解,可以使得预测值在数值上更接近实际结果,误差波动较小。
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公开(公告)号:CN117973188A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410044218.0
申请日:2024-01-11
Applicant: 云南迪庆有色金属有限责任公司 , 中南大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/25 , G06F18/23 , G06F18/2321 , G06F18/23213 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种确定岩体中岩桥作用范围的方法和装置,该方法包括:基于单轴压缩实验,获取含有岩桥的实验试样的应力应变曲线和峰值强度;构建与实验试样同尺寸的数值模型,通过调整数值模型的参数,保证数值模型的峰值强度、弹性模量以及裂纹的扩展方式与单轴压缩实验的实验试样数据一致;确定数值模型中所有颗粒的最大主应力;根据所有颗粒的最大主应力,通过聚类算法对数值模型中所有颗粒进行聚类,得到多个簇别,并确定关键簇;将关键簇中的颗粒的边界点依次相连,得到岩桥的作用范围。本发明实施例可以帮助研究人员确定复杂节理分布下的岩桥作用范围,能够有针对性的在岩桥内布置监测设备,提高预测岩石破坏的监测效率。
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公开(公告)号:CN116702581A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310357789.5
申请日:2023-04-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种地铁人员疏散方法、装置电子设备及存储介质,涉及地铁应急处理技术领域,该方法包括:基于目标地铁站信息构建疏散模型;采用随机数表法预设的人群数量和人员速度,利用3D仿真技术模拟人员的疏散;在模拟结果中选取人群数量、人员速度、人员是否安全逃生等指标;将多个指标参数带入感知机算法,获取人员速度和人群数量与人员能否安全逃生的关系;赋予目标地铁站预设的人群速度,根据人群速度,确定目标地铁站的最大承载人数。本发明实施例通过模拟实际地铁站中人员的疏散过程,得到相应的样本参数,进而通过感知机算法求取地铁站最大承载量,为各个地铁站实际的人员疏散提供参考。
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公开(公告)号:CN112307549B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202011204949.5
申请日:2020-11-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种针对锁固段结构的边坡安全系数计算方法,包括将待分析的锁固段岩体边坡划分为若干岩块;计算得到岩质块体的内能耗散、锁固段所积累的最大弹性应变能和锁固段的变形速率和内能耗散功率;将虚速度和内能耗散、最大弹性应变能、变形速率和内能耗散功率进行联立求解;计算得到针对锁固段结构的边坡安全系数。本发明还公开了一种包括所述针对锁固段结构的边坡安全系数计算方法的失稳判断方法。本发明方法能够针对锁固段结构的边坡安全系数进行计算并进行失稳判断,而且可靠性高、实用性好且稳定有效。
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公开(公告)号:CN114357564A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111462318.8
申请日:2021-12-02
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/13 , G06F17/18 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种岩土材料本构模型建立方法,包括进行单轴压缩试验,基于轴向应力差确定压密点和屈服点;基于孔隙的压实特性,计算岩石基质的轴向应变和孔隙的轴向应变,建立多级加载后,屈服点之前的本构模型;通过基于屈服点修正的宏观应变的概率密度函数,建立屈服点之后的本构模型;结合屈服点之前的本构模型和屈服点之后的本构模型,完成岩土材料本构模型的建立。本发明利用对岩石压密阶段的分析,并采用了屈服点对现有应变的概率密度函数进行修正,与试验结果吻合较好,保证了对岩石压缩变形行为描述的精确性,尤其适用于岩土工程领域的理论建模以及工程稳定性分析。
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公开(公告)号:CN119416424A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411259579.3
申请日:2024-09-10
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于大型岩体剪切位移的边坡动态安全系数计算方法,其包括如下步骤:建立剪切应力τ与岩石界面总面积S的关系式;结合经典结构面剪切应力‑位移曲线及Weibull分布构建小尺寸岩石试样的剪切本构模型;将小尺寸岩石试样的剪切本构模型中的参数转化为对应的大型岩体参数,构建大型岩体剪切本构模型;将滑体的实时剪切位移带入大型岩体剪切本构模型中,获取边坡的动态安全系数。本发明通过构建一种新的大型岩体剪切本构模型,基于该大型岩体剪切本构模型的表达式,将滑体的剪切位移带入至大型岩体剪切本构模型中,使得岩体的剪切位移能够被用来计算边坡的动态安全系数。
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公开(公告)号:CN117235510A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311255874.7
申请日:2023-09-26
Applicant: 云南迪庆有色金属有限责任公司 , 中南大学
IPC: G06F18/2135 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N3/006
Abstract: 本申请实施例提供了一种节理粗糙度预测方法与节理粗糙度预测模型训练方法,其中,节理粗糙度预测模型训练方法,包括:获取m个初始训练样本,每个初始训练样本包括n个粗糙度参数指标和粗糙度标签;对m个初始训练样本进行主成分分析,得到k个主成分特征向量;基于k个主成分特征向量处理m个初始训练样本,得到m个目标训练样本;使用m个目标训练样本训练预先建立的初始机器学习模型,得到节理粗糙度预测模型。本申请实施例针对不同节理的粗糙度系数的预测有着较高的精度和较广的适用性。
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公开(公告)号:CN117113482A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310980590.8
申请日:2023-08-04
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F18/23213 , E02D17/20 , G06F119/14
Abstract: 本申请实施例提供了一种锁固段形状识别方法、装置、设备与介质及边坡加固方法,其中,本申请实施例提供的锁固段形状识别方法,构建边坡模型,边坡模型包括第一节理和第二节理,第一节理与第二节理之间存在待确定形状的锁固段,针对边坡模型中的各网格单元设置物理参数,基于物理参数确定边坡模型的平衡状态,并获取在平衡状态下,边坡模型的各网格单元的应力值,针对各网格单元的应力值进行聚类,以从各网格单元中确定锁固段关联的目标网格单元,根据目标网格单元确定锁固段的形状。基于本申请实施例的实施,可以比较准确地识别边坡中锁固段的形状,便于对边坡稳定性进行准确可靠的分析,进而能够为边坡加固等边坡工程提供合理参考。
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