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公开(公告)号:CN119808254A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510290529.X
申请日:2025-03-12
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F17/13 , G06F17/15 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑协调受力的边坡刚柔组合加固结构动力计算方法,涉及边坡刚柔组合加固结构动力计算方法技术领域。所述计算方法包括以下步骤:S1:建立考虑锚索‑框架结构‑岩土体受力协调的动力平衡微分方程;S2:给出动力平衡微分方程的边界条件;S3:给出动力平衡微分方程的初始条件;S4:结合边界和初始条件进行求解,得到地震作用下边坡刚柔组合加固结构各部位的加速度、位移和弯矩的分布函数和锚索轴力函数;S5:根据步骤S4获得的函数计算获得不同时刻的加速度、位移、弯矩以及轴力。本发明通过考虑协调受力能够更准确地计算边坡刚柔组合加固结构在动力作用下的变形与受力,为地震荷载作用下边坡刚柔组合加固结构的设计提供技术支持。
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公开(公告)号:CN118673805A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410795186.8
申请日:2024-06-19
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/0895 , G06N20/10
Abstract: 本发明涉及地震滑坡易发性评价技术领域,具体公开了一种基于半监督增量策略的地震滑坡易发性评价方法及存储介质,本发明巧妙结合了数据驱动与物理力学两大方法的核心优势,构建了一套半监督增量学习策略为基础的地震滑坡易发性评价方法。本发明特别着眼于解决地震环境中样本数量有限及实时数据处理的难题。能在有限数据条件下挖掘有价值的信息,同时不断整合新数据以升级模型,本发明在地震滑坡易发性预测方面展现出明显的优势。值得注意的是,即使在数据稀缺的早期阶段,该方法仍能提供相对准确的预测结果,为灾后救援初期决策提供可靠支持,实现即时、高精度的地震滑坡预测。
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公开(公告)号:CN118536302A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410673301.4
申请日:2024-05-28
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地震动数值模拟领域,具体涉及地震波传播数值模拟方法、平台、云端设备及计算机装置。方案包括构建SPH数值试验模型,基于研究区域尺寸绘制对应的几何区块图形,将等效直径为D的粒子,按间隔距离D规则排列,直至布满整个研究区域,研究区域内的粒子为实粒子,截断边界的最外层粒子为边界粒子,边界粒子距截断边界0.5D,沿截断边界外法方向,向研究区域外侧继续拓展至少三层粒子,为固定虚粒子,最后根据材料属性对所有粒子分配物理参数,选取对应的核函数W,设置SPH数值模型的基本参数,以D为粒子的光滑长度,以此构建完整的SPH数值模型;基于SPH数值模型计算边界粒子等效作用力;外部荷载输入。本发明适用于地震波传播的数值模拟试验。
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公开(公告)号:CN119124874A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411093748.0
申请日:2024-08-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于三向动态方法的裂隙岩体单剪试验系统及方法,基于三向动态方法的裂隙岩体单剪试验系统包括试验主机、液压系统、冷却系统、数据采集系统、计算机控制系统和计算机控制柜,试验主机包括四柱式加载框架、叠环剪切盒、z向动态加载组件、x向动态加载组件、y向动态加载组件、x向反力组件、向反力组件和传送导轨。本发明的有益效果在于:可实现裂隙岩体试样在静态或动载条件下的单剪试验,可以研究地震动多向性对裂隙岩体的静动力特性的影响,有利于揭示边坡动力失稳机理。
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公开(公告)号:CN118536302B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410673301.4
申请日:2024-05-28
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地震动数值模拟领域,具体涉及地震波传播数值模拟方法、平台、云端设备及计算机装置。方案包括构建SPH数值试验模型,基于研究区域尺寸绘制对应的几何区块图形,将等效直径为D的粒子,按间隔距离D规则排列,直至布满整个研究区域,研究区域内的粒子为实粒子,截断边界的最外层粒子为边界粒子,边界粒子距截断边界0.5D,沿截断边界外法方向,向研究区域外侧继续拓展至少三层粒子,为固定虚粒子,最后根据材料属性对所有粒子分配物理参数,选取对应的核函数W,设置SPH数值模型的基本参数,以D为粒子的光滑长度,以此构建完整的SPH数值模型;基于SPH数值模型计算边界粒子等效作用力;外部荷载输入。本发明适用于地震波传播的数值模拟试验。
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公开(公告)号:CN116086979B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202310210856.0
申请日:2023-03-07
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明属于地质断层活动特性领域,公开了一种滑板式断层多角度黏滑模拟装置及试验方法,装置包括托承支架组件、加载组件和托板组件;托承支架组件包括支架底座、侧挡板、侧支架、顶部横杆和中隔板;加载组件包括压力支架、压力板、滑板、导轨和压力杆,滑板与压力板滑动连接,滑板包覆在压力板外,导轨设置在支架底座或中隔板上,压力杆通过伺服系统进行驱动;托板组件包括轨道板、主托板和副托板,主托板由上托板和下托板组成。本发明实现了在实验室利用液压伺服系统驱动粗糙岩块沿预设斜面运动来模拟地质断层黏滑现象,同时解决了模拟地质断层黏滑现象时驱动压力板与试件之间存在滑动摩擦力而导致试验结果失真的问题,适用于断层黏滑机理研究。
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公开(公告)号:CN118090103A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410104393.4
申请日:2024-01-25
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及一种活动断层非一致激励作用的高地应力地震边坡模型试验装置及方法,试验装置包括振动台主台、移动台、第一主动箱、第二主动箱、断层活动模拟箱、反力架、应力加载组件和多角度顶推机构,第一主动箱和第二主动箱分别固定于振动台主台和移动台上,第一主动箱和第二主动箱之间通过断层活动模拟箱连接,第一主动箱顶部和第二主动箱顶部均设有反力架,反力架上设有竖直土压加载组件,第一主动箱和第二主动箱上均设有水平土压加载组件,第一主动箱上设有边坡土压加载组件,多角度顶推机构设于振动台主台上。本发明的有益效果在于:可模拟边坡在受到三维高地应力场、断层错动和模拟地震产生的非一致激励三者耦合作用下边坡的失稳和变形特性。
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公开(公告)号:CN114239352B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202111524038.5
申请日:2021-12-14
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/05 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地理信息系统的虚拟地理环境研究技术领域,公开了一种深度积分流体模型和块体系统的流固耦合方法,本发明将改进的3D DDA模型与常规DFS模型耦合,确定耦合结构内部相互作用力,在计算流阻力时,利用流体和块体运动速度的相互关系,通过动态调整地面高程的方式等效计算流阻力;本方法可实现3D DDA与DFS的交互,能够模拟分析复杂三维地形条件下含有任意形状多面体块体的泥石流的运动演化过程,用于评估含有大块体物质(如漂石、块石及树木等)的含大体积物质泥石流的发展演化过程,更加符合泥石流地质灾害的真实场景。
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公开(公告)号:CN116625850A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310548344.5
申请日:2023-05-16
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种岩土体一体化多功能测试剪切盒,涉及岩土体力学室内试验技术领域,其技术方案要点是:包括叠环底座、剪切叠环、叠环压头以及螺钉,所述叠环底座顶端可拆卸连接有剪切叠环,所述剪切叠环顶部可拆卸连接有叠环压头,所述叠环底座、剪切叠环以及叠环压头上均等间距设有螺钉孔,所述螺钉长度为剪切盒1/2高度,所述螺钉与螺钉孔可拆卸连接,所述叠环压头顶端4角均设有装样导向柱,4个所述装样导向柱顶端均设有吊环。本发明考虑采用两向三自由度可拆卸多功能剪切盒来组成测试装置,多方向独立加载,模拟岩土体在多向地震作用下真实的力学特性;可以实现岩体结构面、土石混合体、碎裂岩体等多向动态直剪/单剪的一体化剪切。
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公开(公告)号:CN114239352A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111524038.5
申请日:2021-12-14
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/05 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地理信息系统的虚拟地理环境研究技术领域,公开了一种深度积分流体模型和块体系统的流固耦合方法,本发明将改进的3D DDA模型与常规DFS模型耦合,确定耦合结构内部相互作用力,在计算流阻力时,利用流体和块体运动速度的相互关系,通过动态调整地面高程的方式等效计算流阻力;本方法可实现3D DDA与DFS的交互,能够模拟分析复杂三维地形条件下含有任意形状多面体块体的泥石流的运动演化过程,用于评估含有大块体物质(如漂石、块石及树木等)的含大体积物质泥石流的发展演化过程,更加符合泥石流地质灾害的真实场景。
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