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公开(公告)号:CN118627364A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410717575.9
申请日:2024-06-04
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本申请提供一种岩爆数值模拟方法、电子设备及存储介质,岩爆数值模拟方法在电子设备中执行,该方法包括:生成指示隧道岩体结构的光滑粒子,得到隧道模型;设置隧道模型的元素参数,元素参数至少包括模型的边界条件和各粒子的初始位置、速度、密度、材料参数;基于各光滑粒子间的相互作用关系,更新光滑核函数;利用光滑核函数,基于预设的粒子变化参数,确定出各粒子中的损伤粒子;将损伤粒子转换为离散元粒子;基于光滑粒子对、光滑粒子与离散元粒子和离散元粒子对之间的关系,确定粒子数值函数;利用粒子数值函数计算当前隧道模型中各粒子的数值,作为岩爆数值模拟结果。
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公开(公告)号:CN117787685A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311619699.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 同济大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本申请提供一种潜在滑坡风险评估方法及相关设备。所述方法包括:对所述潜在滑坡上的潜在滑体进行采样,并得到样本的分析结果;所述分析结果指示所述潜在滑体的物理力学性质;基于所述分析结果和训练好的滑动距离预测模型,得到所述潜在滑体的预测滑动距离;基于所述分析结果和所述预测滑动距离,根据待评估点信息,迭代计算所述潜在滑体的可靠度指标,直到达到第一预设目标;根据所述可靠度指标得到所述潜在滑体超出所述待评估点的超出概率,并进行危险区域划分。通过本申请可以提高潜在滑坡风险评估可靠性。
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公开(公告)号:CN117665911A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311409393.7
申请日:2023-10-26
Applicant: 同济大学 , 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于面波信号加窗分析的土岩界面的识别方法及相关设备,该方法获取待检测目标岩土介质对应的多道面波信号;通过空间域的高斯窗口函数对所述多道面波信号进行空间滤波,得到多个子信号片段;对每个所述信号片段进行频散分析,得到每个所述信号片段对应的频散曲线;基于所述频散曲线得到所述目标岩土介质对应的二维横波速度模型;基于所述二维横波速度模型识别所述目标岩土介质的土岩界面,从而通过在空间域加窗的方法提取面波信号的局部特征,使得由此提取的频散曲线能够更好地反映地下介质土岩界面沿水平方向的起伏变化,进一步提高了土岩界面的识别的准确度。
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公开(公告)号:CN107476274A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710670642.6
申请日:2017-08-08
Applicant: 同济大学
IPC: E02D1/02
Abstract: 本发明涉及一种标准贯入试验触探杆前端量测分析系统及方法,该系统包括现场主机以及从上至下依次连接的触探杆、测量记录杆和对开式贯入器,所述的测量记录杆和对开式贯入器伸入钻孔内,所述的触探杆在伸出钻孔外的一端上固定有一锤垫,在锤垫上方76cm设置一能在触探杆上自由活动的穿心锤,所述的现场主机与测量记录杆通信。与现有技术相比,本发明具有无须杆长修正、避免发射干扰、防止计数误操作、实用性高、适用性广等优点。
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公开(公告)号:CN118225808A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410034090.X
申请日:2024-01-09
Applicant: 同济大学
IPC: G01N22/02 , G06F18/10 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请提供的一种隧道壁后缺陷抗干扰检测方法、装置及相关设备,包括:响应于通过接收天线获取到一组回波信号后,确定其中一个回波信号为目标信号,并确定一个与目标信号相邻的相邻信号;其中,一组回波信号为接收天线的承载装置,每移动设定距离后通过激发天线激发的电磁信号在隧道壁后传播并反射形成的;分别对目标信号及相邻信号进行连续小波变换,根据变换结果进行目标信号及相邻信号的小波相干性的确定,得到相干性结果;将相干性结果输入完成训练的以残差网络作为主干网络的基于区域的卷积神经网络,以根据相干性结果进行是否有缺陷的判断和缺陷位置的确定,生成并输出检测图像。
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公开(公告)号:CN114966818B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210376368.2
申请日:2022-04-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本申请提供的一种隧道壁后注浆检测方法、装置、电子设备及存储介质,包括:响应于获取到震动回波数据,确定所述震动回波数据对应的震源位置数据及接收位置数据,根据所述震动回波数据确定目标点位置数据;通过所述震源位置数据、所述接收位置数据及所述目标点位置数据确定数据延迟,根据波束形成算法通过所述震动回波数据及所述数据延迟计算生成检测图像;输出所述检测图像。本申请通过检测装置发射震动波,以回波数据为依据确定目标点位置,结合震源位置、接收位置,通过波束形成算法等算法最终生成检测图像,进而可以通过检测图像快速判断管壁后方的注浆层是否填充充实,有效解决注浆不完全的情况,并可以对缺陷点进行快速定位及规模确定。
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公开(公告)号:CN115877458A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211379457.9
申请日:2022-11-04
Applicant: 同济大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 本申请提供一种地震信号数据分析方法、装置、电子设备及存储介质。所述方法包括:获取勘探区域的震源数据和地质物理参数;根据所述震源数据和所述地质物理参数,得到地震信号数据;其中,所述地震信号数据是通过设置于所述缩尺地质模型上的接受设备采集的,所述缩尺地质模型是根据所述地质物理参数制作的;根据所述地震信号数据,建立地震信号数据库;根据所述地震信号数据库中的数据,对所述震源数据进行分析。通过所述方法,获取同时具有数量多、可验证、具有真实性等性质的地震信号数据。基于上述地震信号数据可以更有效地对进行后续研究。
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公开(公告)号:CN114966818A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210376368.2
申请日:2022-04-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本申请提供的一种隧道壁后注浆检测方法、装置、电子设备及存储介质,包括:响应于获取到震动回波数据,确定所述震动回波数据对应的震源位置数据及接收位置数据,根据所述震动回波数据确定目标点位置数据;通过所述震源位置数据、所述接收位置数据及所述目标点位置数据确定数据延迟,根据波束形成算法通过所述震动回波数据及所述数据延迟计算生成检测图像;输出所述检测图像。本申请通过检测装置发射震动波,以回波数据为依据确定目标点位置,结合震源位置、接收位置,通过波束形成算法等算法最终生成检测图像,进而可以通过检测图像快速判断管壁后方的注浆层是否填充充实,有效解决注浆不完全的情况,并可以对缺陷点进行快速定位及规模确定。
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公开(公告)号:CN107202737A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710306490.1
申请日:2017-05-04
Applicant: 同济大学
CPC classification number: G01N3/32 , G01B11/16 , G01N3/068 , G01N3/08 , G01N2203/0003 , G01N2203/0005 , G01N2203/0019 , G01N2203/0075 , G01N2203/0647 , G01N2203/0676 , G01N2203/0682
Abstract: 本发明涉及一种基于透明土技术的动力土拱模型试验系统及方法,该试验系统包括反力架、加载装置、模型支架、竖向滑动丝杆、蜗轮箱体、水平连接轴、电动马达、激光发射器和测量设备,模型槽底安装固定块和活动块,配置透明土后可以通过移动活动块,与固定块产生相对位移,在透明土中形成稳定土拱,反力架上安装加载装置进行动力加载,模拟动力荷载对土拱的影响。本方法包括确定所需固定块与活动块的尺寸与数量,安装固定块和活动块并密封,安装电动马达、平连接轴、竖向滑动丝杆和蜗轮箱体牵引活动块运动,模拟正、负土拱和不同数量的土拱情况,在形成土拱后固定活动块,采用加载装置进行动力加载,试验过程中采用高速相机拍摄激光散斑场,分析土拱的形成和在动力荷载下演化的规律。
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公开(公告)号:CN109695261A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201811563667.7
申请日:2018-12-20
Applicant: 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 , 同济大学
IPC: E02D33/00
CPC classification number: E02D33/00
Abstract: 本发明涉及一种水下混凝土灌注界面压差监测装置,它的第一压力传感器和第二压力传感器的感应端具有预设的高度差,第一压力传感器和第二压力传感器的信号输出端分别接入压差测量模块的两个检测信号输入端,压差测量模块的信号输出端连接处理器的压差值信号输入端,姿态传感器的信号输出端连接处理器的姿态信号输入端,处理器的数字化压差值及姿态信号通信端连接地面报警主机信号输入端。本发明可对水下混凝土灌注工程中有效监测并控制混凝土在水下的灌注界面,达到工程设计灌注界面的要求。
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