[发明专利]松柏林和人工构筑物组合拦截崩塌过程中能量分配的测算方法及系统有效
申请号: | 202011164632.3 | 申请日: | 2020-10-27 |
公开(公告)号: | CN112417362B | 公开(公告)日: | 2021-09-21 |
发明(设计)人: | 王学良;刘海洋;孙娟娟 | 申请(专利权)人: | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
主分类号: | G06F17/10 | 分类号: | G06F17/10;G06F30/20;G06F111/10 |
代理公司: | 深圳市科进知识产权代理事务所(普通合伙) 44316 | 代理人: | 曹卫良 |
地址: | 100029 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 松柏 人工 构筑物 组合 拦截 崩塌 过程 能量 分配 测算 方法 系统 | ||
1.一种松柏林和人工构筑物组合拦截崩塌过程中能量分配的测算方法,其特征在于,包括下述步骤:
计算所防治崩塌在进入松柏林前的运动能量E;
根据所述所防治崩塌在进入松柏林前的运动能量E确定所述松柏林所拦截崩塌的能量E1;
式中,E1为松柏林所拦截崩塌的能量;d为所述松柏林的胸高直径;h为所述松柏林的树木间距;a为所述松柏林在平行坡向方向上的长度;b为所述松柏林的拦截崩塌区的宽度;A及B为常数;
通过公式E2=E-E1计算得到崩塌体在冲出松柏林后的剩余能量E2,所述剩余能量E2即为崩塌防治工程中人工构筑物的设计防护能量;
在计算所防治崩塌在进入松柏林前的运动能量E的步骤中,具体包括下述步骤:
通过理论计算或数值模拟计算方法得到所防治崩塌在进入松柏林前的运动能量E;
在根据所述所防治崩塌在进入松柏林前的运动能量E确定所述松柏林所拦截崩塌的能量E1的步骤中:
通过大比例尺影像图测量计算或现场调查实测,确定所述松柏林的胸高直径d和树木间距h及松柏林在平行坡向方向上的长度a,通过现场地质调查及预测,确定所述松柏林的拦截崩塌区的宽度b。
2.根据权利要求1所述的松柏林和人工构筑物组合拦截崩塌过程中能量分配的测算方法,其特征在于,所述松柏林为已经生长于山坡上的天然松柏林或人工松柏林。
3.根据权利要求2所述的松柏林和人工构筑物组合拦截崩塌过程中能量分配的测算方法,其特征在于,当所述松柏林为祁连山天然松柏林时,所述d=0.2-0.3m,h=2-3m,松柏林在平行坡向方向为斜坡坡度为40°时,A=20.39,B=0.25。
4.一种松柏林和人工构筑物组合拦截崩塌过程中能量分配的测算系统,其特征在于,包括:
第一运动能量计算单元,用于计算所防治崩塌在进入松柏林前的运动能量E;
第二运动能量计算单元,根据所述所防治崩塌在进入松柏林前的运动能量E确定所述松柏林所拦截崩塌的能量E1;
式中,E1为松柏林所拦截崩塌的能量;d为所述松柏林的胸高直径;h为所述松柏林的树木间距;a为所述松柏林在平行坡向方向上的长度;b为所述松柏林的拦截崩塌区的宽度;A及B为常数;
防护能量单元,用于通过公式E2=E-E1计算得到崩塌体在冲出松柏林后的剩余能量E2,所述剩余能量E2即为崩塌防治工程中人工构筑物的设计防护能量;
所述第一运动能量计算单元用于通过理论计算或数值模拟计算方法得到所防治崩塌在进入松柏林前的运动能量E;
所述第一运动能量计算单元通过大比例尺影像图测量计算或现场调查实测,确定所述松柏林的胸高直径d和树木间距h及松柏林在平行坡向方向上的长度a,通过现场地质调查及预测,确定所述松柏林的拦截崩塌区的宽度b。
5.根据权利要求4所述的松柏林和人工构筑物组合拦截崩塌过程中能量分配的测算系统,其特征在于,所述松柏林为已经生长于山坡上的天然松柏林或人工松柏林。
6.根据权利要求5所述的松柏林和人工构筑物组合拦截崩塌过程中能量分配的测算系统,其特征在于,当所述松柏林为祁连山天然松柏林时,所述d=0.2-0.3m,h=2-3m,松柏林在平行坡向方向为斜坡坡度为40°时,A=20.39,B=0.25。
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