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公开(公告)号:CN117291039B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311280002.6
申请日:2023-09-27
Applicant: 深圳大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F113/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种三维土拱效应的立体活动门试验方法、装置及介质,方法包括:获取工程地质的试验工况,并根据试验工况确定承载土体构件的三维信息以及待铺设土体的土体信息;根据三维信息和土体信息,在承载土体构件的起伏面上铺设待铺设土体,得到承载土体构件上已铺设土体的当前状态信息;根据三维信息和当前状态信息,对承载土体构件中承载部分已铺设土体的立体活动门进行移动,得到已铺设土体的试验状态信息。对应实际工况确定承载土体构件的三维立体形状,在承载土体构件上随着其起伏面的形状铺设土体,立体活动门移动以完成试验,从而实现对不均匀地质三维土拱效应的活动门试验,从而提高了对实际复杂地质模拟试验的准确性。
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公开(公告)号:CN117846022A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311762695.2
申请日:2023-12-20
Applicant: 深圳大学
IPC: E02D29/045 , E02D31/00 , E02D17/18
Abstract: 本发明公开一种基于土拱效应的控隆沉浅埋隧道地下结构及其施工方法,其包括:沟槽;隧道,位于所述沟槽内;土体掩埋层,位于所述沟槽内、并覆盖所述隧道;下位拱形件,布置于所述土体掩埋层内、并位于所述隧道的上方;所述下位拱形件朝所述隧道拱起;上位拱形件,位于所述土体掩埋层内,并对称布置于所述下位拱形件的上方。本发明中采用隧道,并在所述隧道的上方依次布置所述下位拱形件和所述上位拱形件,对所述隧道上方的土体进行支撑,并利用拱形结构的特性,减少地面的下沉,降低所述隧道的上方的土体隆起,从而减弱隧道结构的上部应力,保证结构不发生变形和损坏,达到提升安全系数、降低安全风险的目的。
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公开(公告)号:CN117291039A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311280002.6
申请日:2023-09-27
Applicant: 深圳大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F113/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种三维土拱效应的立体活动门试验方法、装置及介质,方法包括:获取工程地质的试验工况,并根据试验工况确定承载土体构件的三维信息以及待铺设土体的土体信息;根据三维信息和土体信息,在承载土体构件的起伏面上铺设待铺设土体,得到承载土体构件上已铺设土体的当前状态信息;根据三维信息和当前状态信息,对承载土体构件中承载部分已铺设土体的立体活动门进行移动,得到已铺设土体的试验状态信息。对应实际工况确定承载土体构件的三维立体形状,在承载土体构件上随着其起伏面的形状铺设土体,立体活动门移动以完成试验,从而实现对不均匀地质三维土拱效应的活动门试验,从而提高了对实际复杂地质模拟试验的准确性。
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公开(公告)号:CN119005447B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411275041.1
申请日:2024-09-12
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明公开了一种知识‑数据驱动的地下结构荷载‑位移曲线预测方法,所述方法包括:获取地下结构工程参数,将所述地下结构工程参数输入预测模型,获取所述预测模型的中间参数输出;根据所述中间参数输出获取荷载‑位移曲线的参数;根据所述荷载‑位移曲线的参数建立荷载‑位移曲线。本发明通过知识‑数据协同驱动建立一个荷载‑位移曲线的预测模型,对建立一个完整的荷载‑位移曲线函数所需的四个参数进行预测,本发明通过实验验证了利用神经网络预测荷载‑位移曲线所需的四个参数具有较好的效果,有善改进了现有技术获取荷载‑位移曲线的误差问题。
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公开(公告)号:CN118798006A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411275017.8
申请日:2024-09-12
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明公开了一种交叉重叠盾构隧道开挖地表沉降预测方法,所述方法包括:获取隧道及地层数据,将所述隧道及地层数据输入预测模型,获取预测模型输出的既有隧道影响参数和新建隧道影响参数;根据所述既有隧道影响参数和所述新建隧道影响参数建立交叉重叠盾构隧道地表沉降曲线;根据所述交叉重叠盾构隧道地表沉降曲线预测交叉重叠盾构隧道开挖地表沉降。本发明基于知识驱动考虑到重叠隧道地表沉降曲线同时受到既有隧道的影响和新建隧道的影响,明确建立重叠隧道的地表沉降曲线需要获取既有隧道的影响参数和新建隧道的影响参数,再基于数据驱动通过神经网络获取既有隧道的影响参数和新建隧道的影响参数,实现交叉重叠盾构隧道开挖地表沉降预测。
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公开(公告)号:CN117537168A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311418200.4
申请日:2023-10-27
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明公开一种减弱管道外围逆土拱效应的管道埋设结构及其施工方法,其包括:根据管道的直径确定沟槽的宽度,并挖掘沟槽;将管道置入所述沟槽内,并对管道进行土体填埋;根据管道的直径、沟槽的宽度和外部环境信息,确定拱形件的尺寸参数,并基于尺寸参数制作拱形件;基于预设规则确定拱形件单元的数量及装配高度;将对应数量的拱形件单元按照装配高度置入沟槽内,分次回填土体并夯实,直至与路面平齐。本申请中通过拱形件单元的拱形结构对位于沟槽内、且位于管道上方的土体进行支撑,减少管道回填后地层的活动,降低回填后路面下沉凹陷的可能性,以减弱逆土拱效应,从而减弱逆土拱效应对回填型管道周围土体、以及管道造成的不利影响。
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公开(公告)号:CN119555920B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510124827.1
申请日:2025-01-26
Applicant: 深圳大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及岩土工程技术领域,特别涉及深层地下空间开发土拱效应模拟试验装置及方法,试验装置包括:承载机构、第一加压机构、第二加压机构、活动门、移动机构、伺服控制机构及监测机构,第一加压机构用于模拟高地应力条件,第二加压机构用于模拟高水压条件,活动门用于沿承载机构的高度方向移动;移动机构用于控制活动门下移;伺服控制机构用于控制承载机构、第一加压机构、第二加压机构和移动机构;监测机构用于监测活动门下移过程中的目标土体数据。本申请通过将第一加压机构、第二加压机构、承载机构与活动门集成在一起,实现了对处于高地应力和高水压状态下的土体的土拱效应做出模拟,且能够通过伺服控制机构实现智能控制。
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公开(公告)号:CN119555920A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510124827.1
申请日:2025-01-26
Applicant: 深圳大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及岩土工程技术领域,特别涉及深层地下空间开发土拱效应模拟试验装置及方法,试验装置包括:承载机构、第一加压机构、第二加压机构、活动门、移动机构、伺服控制机构及监测机构,第一加压机构用于模拟高地应力条件,第二加压机构用于模拟高水压条件,活动门用于沿承载机构的高度方向移动;移动机构用于控制活动门下移;伺服控制机构用于控制承载机构、第一加压机构、第二加压机构和移动机构;监测机构用于监测活动门下移过程中的目标土体数据。本申请通过将第一加压机构、第二加压机构、承载机构与活动门集成在一起,实现了对处于高地应力和高水压状态下的土体的土拱效应做出模拟,且能够通过伺服控制机构实现智能控制。
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公开(公告)号:CN117388079B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202311340507.7
申请日:2023-10-16
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明公开了一种高水压渗流条件下三维土拱效应的试验装置及方法,装置包括:箱体和隔板,所述隔板连接于所述箱体内,所述隔板将所述箱体的内部空间分隔成水槽和土样槽,所述液体能够在所述土样槽和所述水槽中流通;加载组件,与所述隔板连接,且与液体的液面接触;活动门组件,与所述箱体连接,所述土样覆盖所述活动门组件中的活动门,所述活动门具有能够渗透液体的透水石。通过位于土样槽的土样被液体施压,模拟海底水压环境,且通过加载组件使得液体对土样施加的压力达到模拟预设值,透水石具有一定渗透系数,从而模拟在高水压渗流条件下完成土体内部三维土拱效应的形成与演化试验,以便对试验形成演化过程进行分析。
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公开(公告)号:CN119269248B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411818356.6
申请日:2024-12-11
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本申请涉及一种模拟极端条件下地层破坏的试验装置及方法,涉及岩土工程技术领域。包括上壳、下壳、第一活塞、第二活塞、活塞连接件和驱动件。上壳内形成有第一容纳空间,上壳的顶部设置有第一连通孔,第一连通孔与第一容纳空间连通;下壳的顶部与上壳的底部连接,下壳内形成有第二容纳空间,第二容纳空间与第一容纳空间连通,下壳的底部设置有第二连通孔,第二连通孔与第二容纳空间连通;第一活塞可滑动的设置在第一容纳空间内;第二活塞可滑动的设置在第二容纳空间内,驱动件设置在第二活塞背离第一活塞的一侧。本申请采用上壳和下壳的双节设计,解决了现有的模拟地层破坏的试验装置的承载能力差的问题。
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