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公开(公告)号:CN119989664A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510051144.8
申请日:2025-01-13
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G01M7/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及大坝健康监测技术领域,尤其是指一种大坝震后快速安全评估方法、装置、设备及计算机存储介质。本发明所述的大坝震后快速安全评估方法,通过非线性动力时程计算与易损性分析研究,确定预设工程参数的极限状态判定条件的具体数值,建立抗震安全评价分级指标体系,进一步进行易损性分析研究,给出大坝在特定强度等级的地震作用下,达到不同极限状态的概率,从而为地震后迅速判断坝体受损程度、进行震后快速安全评价提供了可能。
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公开(公告)号:CN116882037B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311148421.4
申请日:2023-09-07
Applicant: 清华大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F17/14 , G06F30/23 , E02B7/12 , E02B1/00 , E02D1/08 , G01V1/30 , G01L5/00 , G01M7/02 , G01V1/38 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种拱坝应力计算处理方法及装置,涉及地震分析技术领域。所述方法包括:根据拱坝的各测点和拱坝地基之间的位置关系,确定各目标测点加速度时程,并根据各目标测点加速度时程计算相邻目标测点加速度时程的延迟时间;确定与所有地基结点分别对应的相邻目标测点,并计算各目标测点加速度时程的傅立叶变换;利用插值方法并根据所述延迟时间、每个地基结点与相邻目标测点的标识信息和对应关系计算得到所有地基结点的傅立叶变换,并通过傅立叶逆变换得到全部地基结点的加速度时程;根据全部地基结点的加速度时程,计算得到应力计算结果。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法和装置,提高了拱坝应力计算全过程
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公开(公告)号:CN116882036B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311148420.X
申请日:2023-09-07
Applicant: 清华大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , E02B7/12 , E02B1/00 , E02D1/08 , G01V1/30 , G01M7/02 , G01V1/38 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种拱坝的地震响应分析处理方法及装置,涉及地震分析技术领域。所述方法包括:检测拱坝的各测点加速度时程,若确定在预设时间段内存在加速度峰值超过第一预设阈值,则确定地震发生的目标时间段,并获取在所述目标时间段内的目标测点加速度时程;生成包含库水网格数据的输入数据文档,将所述目标测点加速度时程补充录入至所述输入数据文档中,得到完整输入数据文档;基于预设拱坝的地震响应分析处理单元对所述完整输入数据文档进行有限元分析,得到包含分析结果的输出文档。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法和装置,提高了拱坝的地震响应分析全过程的工作效率。
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公开(公告)号:CN116401778A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310247228.X
申请日:2023-03-10
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 清华大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种环形调谐液柱阻尼器结构设计方法、装置和设备,方法包括:有限元仿真确定风机塔筒的一阶弯曲自振频率和结构模态质量;通过预设质量比值和一阶弯曲自振频率计算阻尼器的调谐频率;根据阻尼器中第一条形液柱和第二条形液柱初始化第一水平长度和第二水平长度;生成阻尼器中液体深度、第一水平长度、第二水平长度和调谐频率之间的第一数值关系,以确定液体深度;建立液体质量和液体深度之间的第二数值关系来确定其他结构参数;基于得到的结构参数开展双向流固耦合数值计算,若得到的减振指标满足预设减振条件则输出阻尼器结构参数。本发明提供的技术方案,能够得到使环形调谐液柱阻尼器减振效果更优的结构参数。
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公开(公告)号:CN112761401B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110040877.3
申请日:2021-01-13
Abstract: 本发明涉及一种多层圆环形调谐液柱阻尼器,包括多个共轴且由内至外层叠放置但不接触的圆柱形壳体,各圆柱形壳体的顶部均开敞且位于同一水平面上、底部封闭且位于不同的水平面上,各相邻的两个圆柱形壳体分别形成一腔体;各相邻的两圆柱形壳体之间均分别设有圆周均布的多个L型隔板,使得各腔体内分别形成连通的多个子腔体,各L型隔板固接于与其接触的圆柱形壳体上,各腔体内分别填充有液体;各隔板底部可设置具体特定开孔面积的孔洞。本发明在现有单向调谐液柱阻尼器的基础上,实现了多向减振消能,能扩大调谐频带宽度以同时控制结构的多阶振型,或增加阻尼器中液体的质量以提高某一阶振型的控制效率。
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公开(公告)号:CN110578643B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910790483.2
申请日:2019-08-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种深海漂浮式的风力发电与抽水蓄能联合装置及工作方法,其中,装置包括:风力发电机塔柱、抽水蓄能装置和浮力装置,其中,抽水蓄能装置包括风力发电机和水泵水轮机;浮力装置,用于支撑风力发电机塔柱,浮力装置包括两个真空钢罐,两个真空钢罐通过连接桥连接,且真空钢罐侧壁上装有水泵水轮机,以在用电低峰时,利用风力发电机发的电带动水泵水轮机反向转动,将真空钢罐内的水抽出,进行抽水蓄能,在用电高峰时,通过大气压作用将外部海水压入真空钢罐,带动水泵水轮机发电,使风力发电机和水泵水轮机同时向电网供电。该装置可调节不同时段其自身向电网的供电量,从而提高电能的利用效率,提高海上风力发电对电网的适应性。
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公开(公告)号:CN110565575A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910850241.8
申请日:2019-09-10
Applicant: 清华大学
IPC: E02B1/00
Abstract: 本发明提出的一种高寒区大坝智能抗冰拔装置,包括:鼓风机,放置于坝上或廊道内;两根导轨,垂直水面且靠近坝体安装;两个套环,分别套设在一根导轨上且沿各自导轨自由滑动;硬质导管,连接于两个套环之间;弹性导管,用于连通硬质导管和鼓风机的出风口;多根出气管,均匀布设在硬质导管上且向水下延伸;悬浮空心球体,与硬质导管固定连接,用于使出气管末端与水面的距离固定;温度传感器,用于测量库水温度;摄像头,用于每隔一段时间对坝前结冰情况进行拍照;以及控制端,与鼓风机、温度传感器和摄像头相连,用于定期对拍摄的照片进行处理,并且结合测量的库水温度调整鼓风机的功率。本装置在保障大坝安全运行的同时可最大程度的节约能源。
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公开(公告)号:CN103061309B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201210591446.7
申请日:2012-12-31
Applicant: 清华大学
IPC: E02B3/10
Abstract: 本发明公开了一种生态堤防。它包括基础、堤身和防护坡;所述基础和堤身均由堆石混凝土浇筑得到,所述防护坡为土体,所述堤身的两个坡面均为台阶状。本发明所采用的堆石混凝土以大粒径堆石作为骨料,减少水泥用量,节省成本,施工速度快,可有效降低混凝土的水化热,因此制作本发明的生态堤防时的工艺简单,施工环节少,且本发明提供的生态堤防占地面积相对较小,可在多种地基条件下采用。防护坡采用土体,在土体上种植植物如草、低矮灌木等,适应性强,美化效果好。
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公开(公告)号:CN103195026A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310116483.7
申请日:2013-04-03
Applicant: 清华大学
IPC: E02B7/06
Abstract: 本发明涉及一种基于堆石混凝土的堆石坝加固方法,包括,步骤一:当坝体施工到需要加固的高程时,沿坝轴线方向在填筑层中设置多个堆石条带;步骤二:向堆石条带中浇注混凝土以形成堆石混凝土加固体;步骤三:向堆石混凝土加固体的上方继续铺填填筑层;步骤四:重复步骤一到步骤三,形成多层堆石混凝土加固体,直到达到堆石坝的设计高程。本发明的基于堆石混凝土的堆石坝加固方法工程造价低,施工简单,并且对堆石坝填筑施工的干扰也较小。
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公开(公告)号:CN101881675B
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201010195304.X
申请日:2010-05-31
Applicant: 清华大学
IPC: G01L1/04
Abstract: 一种支座水平剪力测量装置及测量方法涉及剪力测量装置。双球形滚珠安装在顶板和框形底板之间,一端嵌于顶板的球形凹槽内,另一端嵌于框形底板的球形凹槽内,双球形滚珠能使顶板在水平任意方向上小幅度自由平动;金属棒水平悬臂安装,金属棒的一端固定于框形底板的边框上,另一端和顶板侧面接触,其中部贴有应变片;加速度计置于顶板的侧面;顶板在水平任意方向上自由平动,压迫金属棒使之变形,通过测量金属棒的应变,计算出金属棒的轴力并得到支座水平剪力。本发明能克服现有测量方法中标定繁琐、仅能测单向水平剪力的不足,只需将该装置安装在模型和基础之间,就可以测出支座处水平剪力矢量,适用于任何结构,无需标定,成本低廉。
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