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公开(公告)号:CN111562033B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010376755.7
申请日:2020-05-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种预防光伏板下杂草引发火灾的监测系统及监测方法,该系统包括传感光纤、分布式光纤测温解调仪、光纤光栅温度传感器阵列、光纤光栅解调仪和温度分析预警系统;传感光纤环绕光伏板周边地表布置,用于监测光伏板周边的地表温度;光纤光栅温度传感器阵列固定设置在光伏板背面,用于采集光伏板背面环境温度;光纤光栅解调仪连接光纤光栅温度传感器阵列,用于采集光纤光栅温度传感器阵列的温度数据T1;分布式光纤测温解调仪连接传感光纤,用于采集传感光纤的温度数据T2;温度分析预警系统用于对获取的温度数据T1和温度数据T2进行校准分析形成光伏板周边地表的温度场T3。本发明可以广泛应用于光伏发电地表温度监测中。
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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:CN110057829A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910364333.5
申请日:2019-04-30
Applicant: 南水北调工程设计管理中心 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种内壁裂缝和变形的综合检测装置及检测方法。上述检测装置包括内壁表面裂缝检测系统、槽身内部裂缝检测系统、槽身变形检测系统以及数据后处理分析系统;内壁表面裂缝检测系统拍摄渡槽的槽身内壁表面,并得到槽身内壁表面的图像数据;槽身内部裂缝检测系统采集渡槽的槽身内反射的超声波,并将得到超声波数据;槽身变形检测系统扫描渡槽的槽身各断面空间形状,并得到槽身各断面的激光扫描和测距数据;数据后处理分析系统结合槽身内壁表面的图像数据、渡槽的槽身内反射的超声波数据、槽身各断面的激光扫描和测距数据进行综合分析,得到渡槽结构损伤状态。上述检测装置可快速高效地检测渡槽结构的损伤,为评估渡槽结构安全提供依据。
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公开(公告)号:CN106677115B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201710045542.4
申请日:2017-01-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种混凝土坝下游面水膜智能保温方法,包括:确定大坝下游面应力时间和空间变化规律;比较大坝下游面应力与允许抗拉强度关系;初步确定下游面水膜保温的时间、范围、水温和流量;计算保温后的大坝下游面应力时间和空间变化规律,并与混凝土允许抗拉强度进行对比,以确定应力是否超标;根据确定的水膜保温时间、范围、水温和流量,确定不同时间段的取水深度;在坝顶设置水泵或倒虹吸结构,利用管路从相应深度取水引至下游面,并在下游面不同位置设置流水装置,形成水膜保护层;在大坝下游面水膜保温区域设置温度测量装置,实时监测水膜保温效果。本发明能够减少或消除超标拉应力,防止大坝下游面混凝土的开裂。
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公开(公告)号:CN106677115A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710045542.4
申请日:2017-01-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种混凝土坝下游面水膜智能保温方法,包括:确定大坝下游面应力时间和空间变化规律;比较大坝下游面应力与允许抗拉强度关系;初步确定下游面水膜保温的时间、范围、水温和流量;计算保温后的大坝下游面应力时间和空间变化规律,并与混凝土允许抗拉强度进行对比,以确定应力是否超标;根据确定的水膜保温时间、范围、水温和流量,确定不同时间段的取水深度;在坝顶设置水泵或倒虹吸结构,利用管路从相应深度取水引至下游面,并在下游面不同位置设置流水装置,形成水膜保护层;在大坝下游面水膜保温区域设置温度测量装置,实时监测水膜保温效果。本发明能够减少或消除超标拉应力,防止大坝下游面混凝土的开裂。
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公开(公告)号:CN105507219A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510894882.5
申请日:2015-12-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种防止混凝土坝坝内廊道顶拱及底板开裂的方法,包括:步骤1,确定允许抗拉强度以及允许抗拉强度随时间变化的过程;步骤2,获取大坝廊道部位应力分布、屈服区分布以及应力分布、屈服区分布随时间变化的规律;步骤3,获取廊道拱顶和底板混凝土拉应力超出允许抗拉强度的范围和深度;步骤4,确定预置缝的位置、深度和宽度;步骤5,布设预置缝,获取大坝廊道部位预置缝布设后的应力分布、屈服区分布以及应力分布、屈服区分布随时间变化的规律;步骤6,确定是否有超过混凝土允许抗拉强度的区域;步骤7,确定最终预置缝的形式。本发明通过布置廊道纵向预置缝,防止了廊道混凝土的开裂,改善了大坝工作性态。
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