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公开(公告)号:CN110409388A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910701657.3
申请日:2019-07-31
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电第五工程局有限公司
Abstract: 本发明提供了一种大型洞室高流速低坍落度底板混凝土施工方法,它包括铺设在掺气坎异形结构所在位置的台车轨道,所述台车轨道上支撑有用于边墙衬砌浇筑的边墙衬砌台车,在边墙衬砌台车的顶部设置有用于拱顶浇筑的顶拱衬砌台车,在掺气坎异形结构所在位置并位于边墙衬砌台车面板底部与底板衬砌线未覆盖的异形边墙位置采用异形钢模板封堵。该施工方法有效解决了在大型洞室顶拱与底板衬砌坡度不一致造成空间垂直高度发生渐变变化,无法使用台车衬砌问题。通过该施工方法有效保证了大断面异型结构边墙及顶拱混凝土施工质量,提高了混凝土过流面抗冲耐磨性能。
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公开(公告)号:CN110409634A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910595059.2
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电第五工程局有限公司
Abstract: 一种高边墙混凝土施工缝无缺陷施工方法,采用将已浇仓边缝打磨平整,并在边缝处进行环向切割形成施工缝,对施工缝和打磨区域进行清理,并在平整的打磨区域贴合双面胶,待浇仓浇筑前,台车模板与切割缝和双面胶压合密封,控制台车模板对双面胶压缩厚度,使台车模板与已浇仓边缝紧密贴合且不造成缝面压裂。本发明克服了原高边墙衬砌施工缝缝角缺陷、搭接密封不好、搭接时机选择偏差存在缺陷的问题,具有搭接紧密,施工缝缝角无缺损、衔接、密封好,待浇仓浇筑时,不易压裂边缝,不易渗浆,操作简单方便的特点。
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公开(公告)号:CN110409450A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910595824.0
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电第五工程局有限公司
IPC: E02D15/02
Abstract: 一种提高混凝土底板平整度和光洁度的施工方法,采用不同精度和效率的平整设备、以及平整时机与混凝土可塑性之间的关系,按照标准化流程对底板过流面进行收面处理,提前对施工缝面进行处理。本发明克服了原高速水流下泄洪底板存在缺陷,在泄洪过程中容易遭到气蚀和破坏的问题,具有提高封面混凝土强度,消除缝面缺陷,过流面平整、光滑,减少后期泄洪时气蚀和破坏的特点。
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公开(公告)号:CN110409388B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201910701657.3
申请日:2019-07-31
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电第五工程局有限公司
Abstract: 本发明提供了一种大型洞室高流速低坍落度底板混凝土施工方法,它包括铺设在掺气坎异形结构所在位置的台车轨道,所述台车轨道上支撑有用于边墙衬砌浇筑的边墙衬砌台车,在边墙衬砌台车的顶部设置有用于拱顶浇筑的顶拱衬砌台车,在掺气坎异形结构所在位置并位于边墙衬砌台车面板底部与底板衬砌线未覆盖的异形边墙位置采用异形钢模板封堵。该施工方法有效解决了在大型洞室顶拱与底板衬砌坡度不一致造成空间垂直高度发生渐变变化,无法使用台车衬砌问题。通过该施工方法有效保证了大断面异型结构边墙及顶拱混凝土施工质量,提高了混凝土过流面抗冲耐磨性能。
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公开(公告)号:CN114778678A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210408908.0
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及PCCP断丝声学监测装置的在线验证装置及方法,该装置包括模拟断丝及导波装置、分布式声学监测装置、振动信号采集装置和信号对比检验系统;模拟断丝及导波装置,被配置为模拟预应力钢丝发生断裂的过程并将断丝产生的机械振动信号传递到管壁及管内水体;分布式声学监测装置,被配置为沿管道轴向应用分布式传感系统实时检测断丝产生的机械振动信号;振动信号采集装置,被配置为在管道典型断面实时检测断丝产生的机械振动信号或水中的脉动信号;信号对比检验系统,被配置为将分布式声学监测装置和振动信号采集装置采集的信号进行对比分析,评定分布式声学监测装置的硬件感知精度、软件分析精度和定位误差,实现对分布式声学监测装置的在线验证。
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公开(公告)号:CN113191058A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110526816.8
申请日:2021-05-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , 三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂
Inventor: 程恒 , 刘毅 , 周秋景 , 张敬 , 张国新 , 薛利军 , 毛延翩 , 杨宁 , 黄海龙 , 刘顶明 , 乔雨 , 姚孟迪 , 杨波 , 雷峥琦 , 顾艳玲 , 江晨芳 , 吴龙珅 , 徐秀鸣 , 张家豪 , 高宇欣
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了高拱坝混凝土碱‑骨料反应变形控制方法,模拟拱坝混凝土碱‑骨料反应膨胀变形:预测拱坝混凝土碱‑骨料反应可能引起的膨胀变形值,采用坝体整体升温的方式模拟拱坝混凝土碱‑骨料反应膨胀变形;分析碱‑骨料反应膨胀变形对拱坝长期安全影响。本发明针对高拱坝碱‑骨料反应问题,建立考虑碱‑骨料反应膨胀变形对拱坝长期安全影响的分析方法,提出大坝混凝土允许碱‑骨料反应膨胀变形控制指标,以及抑制混凝土碱‑骨料反应对大坝不利影响的工程措施,进而建立一整套高拱坝混凝土碱‑骨料反应变形控制技术,实现了混凝土碱‑骨料反应学科与拱坝结构设计结合的技术突破,对保障高拱坝长期安全运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109187325B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201811218654.6
申请日:2018-10-18
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供了一种PCCP管腐蚀断裂过程的加速模拟实验装置及方法,涉及水工结构耐久性试验技术领域,本发明提供的PCCP管腐蚀断裂过程的加速模拟实验装置包括容器、导体和电源,其中:容器用于容纳腐蚀溶液,且容器上具有开孔,开孔用于实现腐蚀溶液与PCCP管上预应力钢丝的接触;导体沉浸于腐蚀溶液内;电源的正极与导体连接,电源的负极与PCCP管上的预应力钢丝连接,或者电源的正极与所述PCCP管上的预应力钢丝连接,所述电源的负极与所述导体连接。本发明提供的PCCP管腐蚀断裂过程的加速模拟实验装置使用时预应力钢丝断裂过程快,且实验过程中不存在人工引入的噪音信号,能够正确的反映断丝时刻的管壁结构声发射特征。
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公开(公告)号:CN111272862A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010134251.4
申请日:2020-02-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N27/82
Abstract: 本申请提供一种断丝检测设备及方法,涉及水利工程技术领域,提供了一种断丝检测设备及方法,设备包括激励线圈、检测线圈以及处理器;处理器的检测信号输入端与检测线圈连接;激励线圈与检测线圈分别位于待测管道内壁的纵剖面两侧,其中,待测管道逐环向形成有导电闭合结构激励线圈的轴线与待测管道的轴线行,检测线圈的轴线与待测管道的轴线垂直;激励线圈,用于根据交变电磁信号产生交变磁场,其中,处于交变磁场中的待测管道产生感应电流以及感应电流的电磁场;待测管道中设置的检测线圈能够接收到强度较高的检查信号,有利于提高信噪比,从而对于待测管道断丝区域较多的情况,能够更有效的识别断丝情况。
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公开(公告)号:CN110374047A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910449942.0
申请日:2019-05-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及基于变形的拱坝运行期实时安全监控阈值确定方法,建立反映结构主要特征的网格模型;进行变形值分离,得到水压变形分量;反馈大坝结构材料参数;进行全坝全过程仿真分析,预测拟定水位、温度、坝肩变形、徐变条件下一定时间内的大坝变形;采用仿真方法进行水位、温度、坝肩变形、徐变单因素变形影响分析,得到变形发展规律;根据实际水位、温度、坝肩变形、徐变及拟定水位、温度、坝肩变形、徐变,利用插值算法得到实际条件下大坝变形;基于监测与计算变形,确定变形允许波动范围;最终得到实时变形监控阈值。本发明准确预测大坝变形,实现物理机制良好解释,同时监控指标实时动态变化,能够实现实时精准监控。
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公开(公告)号:CN110287634A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910592514.3
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种基于体积力施加的坝肩变形模拟方法,包括:大坝浇筑前在左右坝肩布置水平变形测点;监测所有测点垂直河流方向的水平变形,得到不同时间节点t时刻所有测点实测变形量值;根据地形地质条件进行区域划分,建立有限元网格模型;基于有限元网格模型,在t时刻向左右岸坝肩岩体中施加体积力,计算变形量值;根据实测值与计算值的误差大小调整各区域体积力,得到小于允许误差的区域体积力,计算得到大坝坝肩t时刻变形量值;得到典型时刻变形量值;考虑典型时刻变形量值,进行大坝工作性态数值模拟分析。本发明能够准确、简单便捷地进行坝肩边坡变形模拟,从而实现准确评估坝肩边坡变形对大坝工作性态和安全的影响。
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