水电水利规划设计总院;水电水利规划设计总院有限公司;中国水利水电建设工程咨询有限公司安再展获国家专利权
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龙图腾网获悉水电水利规划设计总院;水电水利规划设计总院有限公司;中国水利水电建设工程咨询有限公司申请的专利一种适用于智能压实的土石填料摊铺厚度设计方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121072128B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-17发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511168840.3,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种适用于智能压实的土石填料摊铺厚度设计方法是由安再展;刘向阳;刘荣丽;吴海燕;胡灵芝;吴笛;任律;潘惠惠;牛文彬;岳蕾;武明鑫;韩益民;任泽栋设计研发完成,并于2025-08-20向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种适用于智能压实的土石填料摊铺厚度设计方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种适用于智能压实的土石填料摊铺厚度设计方法,包括以下步骤:构建分层振动压路机‑填料动力学模型;依次在分层振动压路机‑填料动力学模型的每层填料中设置软弱夹层,构建得到软弱夹层工况模型;对模型求解及计算,得到填料变形加速度衰减系数βii和CCV影响系数δii;求解预建立的摊铺厚度数学模型,得到综合考虑压实效果、压实效率以及连续压实检测有效范围的摊铺厚度最优设计值。本发明提出的摊铺厚度设计方法综合考虑了压实效果、压实效率和连续压实检测指标的有效检测深度,适用于采用智能压实技术的土石方填筑工程,保障土石填料压实质量。
本发明授权一种适用于智能压实的土石填料摊铺厚度设计方法在权利要求书中公布了:1.一种适用于智能压实的土石填料摊铺厚度设计方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤S1,构建分层振动压路机‑填料动力学模型;所述分层振动压路机‑填料动力学模型将填料沿深度划分为层,自上而下,分别为:第1层填料,第2层填料,…,第层填料,…,第层填料;其中,;所述分层振动压路机‑填料动力学模型为未设置软弱夹层的工况模型; 步骤S2,依次在所述分层振动压路机‑填料动力学模型的第1层填料中设置软弱夹层,第2层填料中设置软弱夹层,…,第层填料中设置软弱夹层,…,第层填料中设置软弱夹层,分别构建得到软弱夹层工况模型1,软弱夹层工况模型2,…,软弱夹层工况模型,…,软弱夹层工况模型; 步骤S3,模型求解: 步骤S3.1,确定振动压路机参数和土石填料物理力学参数; 步骤S3.2,求解所述分层振动压路机‑填料动力学模型,得到每层填料的变形加速度以及振动轮竖向振动加速度;根据所述振动轮竖向振动加速度,计算得到对应的连续压实检测指标值;步骤S3.3,求解每个软弱夹层工况模型,,得到对应软弱夹层工况模型的振动轮竖向振动加速度;根据所述振动轮竖向振动加速度,计算得到对应的连续压实检测指标值; 步骤S4,对步骤S3.2求解得到的每层填料的变形加速度进行分析,得到各层填料的填料变形加速度衰减系数; 分析对应每种软弱夹层工况模型的连续压实检测指标值以及未设置软弱夹层时的连续压实检测指标值,得到对应每种软弱夹层工况模型的影响系数,即:软弱夹层出现在第层填料时的影响系数; 所述对步骤S3.2求解得到的每层填料的变形加速度进行分析,得到各层填料的填料变形加速度衰减系数,具体为采用公式7计算: 7其中:为第层填料底部处填料变形总加速度,通过公式8计算: 8为第层填料的变形加速度; 为碾压面表层受振动轮作用导致的表层填料变形总加速度,通过公式9计算: 9影响系数通过公式10计算: 10步骤S5,根据填料变形加速度衰减系数和影响系数,求解预建立的摊铺厚度数学模型,得到综合考虑压实效果、压实效率以及连续压实检测有效范围的摊铺厚度最优设计值; 步骤S5具体为: 预建立公式11所示的摊铺厚度数学模型: 11其中:为目标函数;为待决策的填料摊铺层数变量;;h为各层填料的厚度;为第层填料的填料变形加速度衰减系数;为对应软弱夹层工况模型的影响系数,即:软弱夹层出现在第层填料时的影响系数;为填料变形加速度衰减系数设定上限值;为影响系数设定下限值,根据连续压实检测指标的种类具体确定。
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