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公开(公告)号:CN113482189A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110650059.5
申请日:2021-06-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于形状记忆合金的相邻建筑连接阻尼器,包括沿两建筑的间距方向平行设置的第一元件、第二元件和两组均施加有预应力的形状记忆合金;两元件的一端通分别过滑块及配套的导轨与其中一个建筑滑动连接,两元件的另一端与另一个建筑固定连接,且与两元件的一端连接的滑块及配套的导轨位于不同的建筑上;两组形状记忆合金沿两建筑的间距方向依次设置且通过三块均具有自由端的安装板设置于两元件之间;两组形状记忆合金的相邻端与固定于其中一个元件一侧的安装板固定连接,另一端分别与固定于另一个元件一侧的安装板固定连接。本发明结构简单,便于安装,并且具有可靠的振动控制性能,能够提高连接建筑系统的安全性、舒适型、稳定性。
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公开(公告)号:CN110566408B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201910780451.4
申请日:2019-08-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种深海漂浮式抽水蓄能风力发电装置及方法,其中,装置包括:风力发电机塔架、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、水轮机和抽水泵;浮力装置用于支撑风力发电机塔架,浮力装置包括空心球体,且空心球体的球壳上设置有水轮机和抽水泵,以在用电低峰时,利用风力发电机发出的电能将水从空心球体中抽出,进行抽水蓄能,而在用电高峰时,通过大气压将外部海水压入空心球体,带动水轮机发电,使得风力发电机和水轮机同时向电网供电。该装置可调节不同时期风力发电向电网的供电量,提高电能的利用效率,提高风力发电对电网的适应性,有望在深海地区得到推广。
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公开(公告)号:CN110566408A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910780451.4
申请日:2019-08-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种深海漂浮式抽水蓄能风力发电装置及方法,其中,装置包括:风力发电机塔架、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、水轮机和抽水泵;浮力装置用于支撑风力发电机塔架,浮力装置包括空心球体,且空心球体的球壳上设置有水轮机和抽水泵,以在用电低峰时,利用风力发电机发出的电能将水从空心球体中抽出,进行抽水蓄能,而在用电高峰时,通过大气压将外部海水压入空心球体,带动水轮机发电,使得风力发电机和水轮机同时向电网供电。该装置可调节不同时期风力发电向电网的供电量,提高电能的利用效率,提高风力发电对电网的适应性,有望在深海地区得到推广。
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公开(公告)号:CN103898877B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410159054.2
申请日:2014-04-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种堆石混凝土施工方法,包括:步骤一,在预定的槽体内堆积石块形成堆石体;步骤二,在堆石体的上表面浇筑自密实混凝土,直至自密实混凝土填充堆石体的石块之间的空隙;步骤三:在自密实混凝土初凝前,碾压堆石体的上表面,步骤四:自密实混凝土凝固,形成堆石混凝土。通过本发明的方法,直接在堆石体的上表面浇筑自密实混凝土,自密实混凝土的自由流动充填堆石体的石块之间的空隙,通过碾压堆石体的上表面,增强了自密实混凝土在堆石体中的流动性,有利于自密实混凝土和堆石体中空气的排出,提高了堆石混凝土的密实性。
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公开(公告)号:CN103063802B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210593081.1
申请日:2012-12-31
Applicant: 清华大学
IPC: G01N31/16
Abstract: 本发明公开了一种胶凝砂砾石水泥含量的酚酞滴定测定法。包括如下步骤:(1)配制质量相等的至少3种不同水泥含量的标准胶凝砂砾石/水泥拌合物;(2)向所述标准胶凝砂砾石/水泥拌合物中加入水进行稀释得到标准砂浆混合液;(3)向所述标准砂浆混合液的清液中加入酚酞指示剂,然后用NH4Cl水溶液滴定至无色,记录所述NH4Cl水溶液的滴定量,进而得到NH4Cl水溶液的滴定量与所述标准凝砂砾石/水泥拌合物中水泥含量之间的标准曲线;(4)取待测胶凝砂砾石/水泥拌合物,并加水进行稀释得到砂浆混合液;(5)向所述砂浆混合液的清液中加入所述酚酞指示剂,然后用NH4Cl水溶液滴定至无色根据所述标准曲线即得。酚酞滴定法操作简单易行、耗时短,适用于现场快速测定新拌胶凝砂砾石水泥含量,控制胶凝砂砾石施工质量。
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公开(公告)号:CN102277873A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110117387.5
申请日:2011-05-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于建筑施工技术领域的一种水下堆石混凝土施工方法。本发明采用粒径超过15cm的块石或者卵石,使用普通的运输工具将其运输至水下仓面内自然堆积,然后向水中投入保护水下自密实混凝土完整性的保护剂,使用满足要求的水下专用自密实混凝土借助导管从堆石体表面自然浇注,依靠水下专用自密实混凝土自重填充堆石空隙,形成致密且具有较高强度的水下堆石混凝土。该方法施工简便,在提高施工效率和节约施工成本方面具有显著的效果,所形成的水下堆石混凝土水泥用量少、水化温升低,同时还具有节能、环保等优点。
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公开(公告)号:CN120012225A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510068370.7
申请日:2025-01-16
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 清华大学
IPC: G06F30/13 , G01B21/32 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及大坝健康监测技术领域,尤其是指一种大坝运行变形预测方法、装置、设备及计算机存储介质。本发明针对目前点检测的结构监测模式,结合温度场模型有针对性地解决了影响拱坝变形的核心因素之一。因此,最终基于温度场、水压场等数据,构建了基于CNN的变形场重建模型。对于每个预测位置,重建模型的参数是通用和统一的。这种全局统一的模型可以导出高精度和高密度变形重建数据,对拱坝整体变形行为进行更为准确的分析。
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公开(公告)号:CN119846713A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510057650.8
申请日:2025-01-14
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及大坝安全技术领域,尤其涉及一种坝址区地震烈度计算方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:获取地震强度数据;预设所述地震强度数据中的每个评定因子对评定目标的隶属函数,构建模糊关系矩阵;基于所述模糊关系矩阵,获取评定因子模糊向量;基于评定因子模糊向量,进行模糊判别,获取地震烈度模糊推理关系;对模糊推理关系进行多级评定,获得最终地震烈度。基于地震动频谱、幅值和持时等地震动参数与地震烈度之间的关系,快速计算高混凝土坝烈度,采用模糊方法获取烈度和各有关物理量之间的关系,综合不同因子的判断结果,得到地震烈度值,实现了地震动参数与地震烈度之间的关系完整的分析,准确反映大坝所遭遇的地震烈度。
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公开(公告)号:CN110565575B
公开(公告)日:2024-03-19
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:CN116882037A
公开(公告)日:2023-10-13
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的工作效率。
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