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公开(公告)号:CN114330052B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202111516984.5
申请日:2021-12-08
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/18 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及水电工程技术领域,具体地说是一种谷幅收缩作用下拱坝真实变形特性分析方法,包括建立有限元网格模型,拱坝真实边界条件反演,谷幅变形施加模式反演,仿真分析库盆水压对拱坝变形影响,仿真分析坝面水压对拱坝变形影响,仿真分析温度对拱坝变形影响,仿真分析谷幅变形对拱坝变形影响,各单一因素对拱坝变形影响权重分析,本发明同现有技术相比,分别单独考虑谷幅收缩作用下拱坝变形的各影响因素,进行拱坝蓄水运行全过程仿真计算,得到各单一因素对拱坝变形的影响规律和影响权重,为掌握拱坝变形规律提供了一种新思路,为大坝运行管理提供更合理的建议。
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公开(公告)号:CN114330052A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111516984.5
申请日:2021-12-08
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/18 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及水电工程技术领域,具体地说是一种谷幅收缩作用下拱坝真实变形特性分析方法,包括建立有限元网格模型,拱坝真实边界条件反演,谷幅变形施加模式反演,仿真分析库盆水压对拱坝变形影响,仿真分析坝面水压对拱坝变形影响,仿真分析温度对拱坝变形影响,仿真分析谷幅变形对拱坝变形影响,各单一因素对拱坝变形影响权重分析,本发明同现有技术相比,分别单独考虑谷幅收缩作用下拱坝变形的各影响因素,进行拱坝蓄水运行全过程仿真计算,得到各单一因素对拱坝变形的影响规律和影响权重,为掌握拱坝变形规律提供了一种新思路,为大坝运行管理提供更合理的建议。
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公开(公告)号:CN110287634B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910592514.3
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14
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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公开(公告)号:CN111579582A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010427435.X
申请日:2020-05-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 遵义水利水电勘测设计研究院
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提供了一种堆石混凝土绝热温升的确定方法。首先,通过试验方法分别获得堆石和自密实混凝土的导热系数、比热容、密度等基本物理量的值,并通过绝热温升试验确定自密实混凝土的绝热温升表达式。然后,构建堆石混凝土试件的细观有限元模型,用有限单元法模拟自密实混凝土的发热过程、自密实混凝土与堆石之间的传热过程以及自密实混凝土和堆石的温升过程,计算不同龄期时堆石混凝土试件的温度场,通过将试件各部分的温度值按体积进行平均,获得堆石混凝土不同龄期的宏观绝热温升值。最后对获得的绝热温升数据进行曲线拟合,得到相应的函数表达式。本发明能够提供更加全面、准确的绝热温升结果。
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公开(公告)号:CN111563343A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010440516.3
申请日:2020-05-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种堆石混凝土弹性模量的确定方法。首先,通过试验方法分别获得堆石和自密实混凝土的弹性模量参数和泊松比,并确定自密实混凝土的弹性模量表达式。然后,构建堆石混凝土试件的细观有限元模型,用有限单元法对堆石混凝土试件进行数值加载,计算得到不同龄期试件的应力场,通过将试件各部分的应力值按体积进行平均,获得试件的平均应力。根据弹性力学中的物理方程,计算得到不同龄期的试件的宏观弹性模量。最后对计算得到的宏观弹性模量数据进行曲线拟合,得到相应的函数表达式。相比于经验公式,本发明优点在于:能够反映堆石混凝土的硬化过程,提供更加全面、准确的结果。
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公开(公告)号:CN110374047B
公开(公告)日:2020-05-05
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:CN107220467B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201710554265.X
申请日:2017-07-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种蓄水期库岸岩质边坡变形的预测方法,包括建立包括各变形分量的库岸边坡变形回归分析预测模型,对边坡变形监测数据进行回归分析;基于预测模型,采用数值仿真分析方法对库岸边坡岩体力学参数和热学参数进行反演计算及分析;基于反演计算得到的库岸边坡岩体力学参数和热学参数,利用数值仿真分析方法计算分析当前水位下岸坡的变形,结合变形监测数据进行评估,根据评估结果调整参数,得到调整后的岩体力学参数和热学参数;根据调整后的岩体力学参数和热学参数,预测下一蓄水位下库岸岩质边坡的变形,得到下一蓄水位下库岸岩质边坡的变形预测结果;并对变形预测结果进行检验。基于本发明的混合预测模型,预测结果更为准确、全面。
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公开(公告)号:CN110687832A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911038082.8
申请日:2019-10-29
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Inventor: 杨宁 , 乔雨 , 牟荣峰 , 樊启祥 , 蒋龙 , 黄伟 , 廖建新 , 周秋景 , 张国新 , 刘毅 , 程恒 , 雷峥琦 , 邱永荣 , 江晨芳 , 徐秀鸣 , 杨波 , 吴龙珅 , 刘瑞强 , 张家豪 , 高宇欣
Abstract: 本发明公开了一种基于拱坝横缝初始粘结强度控制张开时机的方法,根据温度监测数据、横缝张开时间,采用仿真分析方法反馈得到随时间变化的横缝粘结强度;基于横缝粘结强度,实现横缝张开时机的精准调控。为后续温控措施调整和横缝开度控制提供依据。
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公开(公告)号:CN110619169A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910859440.5
申请日:2019-09-11
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种防止高混凝土坝坝内廊道顶拱开裂的方法,包括:确定允许抗拉强度以及允许抗拉强度随时间变化的过程;获取大坝廊道部位应力分布、屈服区分布以及应力、屈服区随时间变化的规律;获取廊道拱顶混凝土拉应力超出允许抗拉强度或屈服区的范围和深度;确定柔性混凝土垫块的位置、长度、宽度和厚度,以及垫块的力学参数;在布置柔性混凝土垫块后,获取大坝廊道部位应力分布、屈服区分布,以及柔性混凝土垫块附近的应力分布;确定廊道部位及柔性混凝土垫块附近应力是否有超过混凝土允许抗拉强度的区域;确定最终柔性混凝土垫块的位置、具体尺寸、有效的力学参数范围。
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公开(公告)号:CN106339545B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201610739434.2
申请日:2016-08-26
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于非连续变形分析的岩体流变模拟方法,其能够实现对岩体流变变形的准确模拟,为工程长期运行的安全性评价提供依据。包括:(1)选取适当的流变本构方程来描述完整岩块和结构面在长期荷载作用下的时效力学行为,并正确反映其应力—应变—时间关系;(2)对室内或现场流变试验的结果进行函数拟合,确定步骤(1)中所采用的本构方程的流变参数;(3)构建数值计算中流变变形的递推公式,计算岩块、结构面在各计算时步的流变变形增量;(4)基于最小势能原理,推导考虑岩块和结构面蠕变变形的刚度子矩阵和荷载增量列阵;(5)其他子矩阵按照非连续变形分析的基本方法进行集成,建立非连续变形分析的总体平衡方程;(6)求解总体平衡方程,得到各岩块的位移和变形分量,进而求得考虑岩块和结构面流变特性的、与持荷时间相关的岩体变形值。
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