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公开(公告)号:CN103590444B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310544612.2
申请日:2013-11-06
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Inventor: 朱新民 , 金可礼 , 冯少孔 , 陈春浩 , 卢正超 , 李良庚 , 罗雄杰 , 巫林和 , 商峰 , 黎利兵 , 范哲 , 刘亦兵 , 刘铁荣 , 毕婕 , 杨波 , 姜云辉 , 黄涛 , 赵丽娜 , 缪宏 , 钟少龙 , 张悦 , 玄甲国 , 李玥
Abstract: 本发明公开一种大型埋地压力输水管道渗漏连续监测方法,包括步骤:(1)在大型压力输水管道内布置连续监测信号采集设备,在管道外布置信号测量和分析设备;(2)测量被监测压力输水管道在正常运行工况时的振动、应变、声波和压力变化基础信号数据;模拟被监测的压力输水管道渗漏过程,测量渗漏过程中出现的振动、应变、啸叫和水压变化特征信号数据;(3)分析监测数据,建立反映被监测管道工作性态的模型,确定危害程度等级和预警阈值,开发分析判断模块和险情发布模块;(4)进行被监测压力管道的连续监测,当危害程度达到预警阈值时,发布警报。
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公开(公告)号:CN111563343B
公开(公告)日:2024-01-26
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:CN114997016A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210676164.0
申请日:2022-06-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国长江三峡集团有限公司
Inventor: 程恒 , 刘毅 , 李智 , 周秋景 , 俞歌 , 柴东 , 耿俊 , 顾艳玲 , 杨波 , 江晨芳 , 徐秀鸣 , 雷峥琦 , 金鑫鑫 , 吴龙珅 , 贾凡 , 黄涛 , 高宇欣
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F30/17 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及升船机技术领域,具体地说是200米级齿爬式升船机塔柱及关键设备变形协调分析与控制技术,包括升船机塔柱信息模型构建,升船机塔柱及关键设备设计、施工、设备调试运行阶段和升船机塔柱及关键设备变形控制措施优化,本发明通过BIM建立了高精度仿真模型,进行有限元剖分用于后续仿真与工作评估,通过对塔柱结构分析组合与设计,进行变形结构的预测与适应性调整,通过对施工阶段调试阶段的热力学参数、边界条件及仿真计算,确认结构变形适应性大小,最后通过对整体模型建立,设计、施工、调试的整体评估和优化,实现200米及以上级齿爬式升船机塔柱及关键设备变形的设计及施工的科学参考效果,为高坝通航起到了实质性的贡献。
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公开(公告)号:CN111272862B
公开(公告)日:2022-06-24
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:CN111597615B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010415543.5
申请日:2020-05-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , E02B7/06 , E02B7/12 , G06Q50/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种不分缝堆石混凝土拱坝等效封拱温度确定方法,确定大坝坝体堆石和自密实混凝土材料的参数及堆石率;混凝土浇筑过程,环境温度、自密实混凝土入仓温度、保温保湿措施;堆石混凝土入仓温度确定;堆石混凝土绝热温升确定;堆石混凝土弹性模量和线胀系数确定;建立大坝结构模型;仿真计算大坝温度场和应力场变化过程,得到不同浇筑时刻温度应力分布状态;对某一高度范围内的浇筑仓各温度时刻全部或某些典型断面拱向应力进行积分,以应力为0的时刻为封拱时刻,将该时刻对应的浇筑仓温度加和平均,得到大坝等效封拱温度。本发明通过明确堆石混凝土拱坝等效封拱温度,为不设横缝堆石混凝土拱坝设计和安全评估提供依据。
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公开(公告)号:CN113191058B
公开(公告)日:2021-11-30
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:CN113376024A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110631066.0
申请日:2021-06-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种PCCP爆管监测预警系统及方法,其包括断丝监测分析子系统、服役环境监测分析子系统和结构安全预警分析子系统;所述断丝监测分析子系统,用于实时监测长距离管道上的断丝数量和位置,并传输至所述结构安全预警分析子系统;所述服役环境监测分析子系统,用于实时监测长距离管道上的内水压力以及地表堆占荷载和跨管交通荷载,并传输至所述结构安全预警分析子系统;所述结构安全预警分析子系统,根据接收到的信息计算得到管道管壁轴向变形分布,并与实时监测得到的管道管壁轴向变形分布进行比对得到误差,根据误差调整管道结构参数,进而得到管壁内钢筒应力,根据钢筒应力判断是否发出预警。本发明可以广泛在管道监测预警技术领域中应用。
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公开(公告)号:CN110188464B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910459949.0
申请日:2019-05-30
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Inventor: 周秋景 , 赵泽湖 , 张国新 , 刘毅 , 程恒 , 刘有志 , 雷峥琦 , 邱永荣 , 徐秀鸣 , 杨波 , 金鑫鑫 , 刘瑞强 , 江晨芳 , 吴龙珅 , 张家豪 , 高宇欣
IPC: G06F30/23 , E02B7/12 , C04B40/00 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于大坝安全控制技术领域,具体涉及一种混凝土拱坝建设期通水冷却控制曲线确定方法,实现步骤是:确定浇筑仓降温时间;确定混凝土应力发展过程,要求在最高温度至封拱目标温度阶段强度与应力比值为固定值或线性调整,该值需满足规范要求;采用仿真方法根据应力曲线反算大坝温度变化曲线,该曲线保证在降温过程中强度与应力比值恒定或线性变化;采用该曲线,结合智能通水,实现温度智能控制。本发明避免现在三期通水方式带来的停水阶段温度回升现象,同时减小混凝土温度应力和抗裂安全系数的波动程度,有利于温控防裂控制。
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公开(公告)号:CN111597615A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010415543.5
申请日:2020-05-16
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: G06F30/13 , G06F30/20 , E02B7/06 , E02B7/12 , G06Q50/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种不分缝堆石混凝土拱坝等效封拱温度确定方法,确定大坝坝体堆石和自密实混凝土材料的参数及堆石率;混凝土浇筑过程,环境温度、自密实混凝土入仓温度、保温保湿措施;堆石混凝土入仓温度确定;堆石混凝土绝热温升确定;堆石混凝土弹性模量和线胀系数确定;建立大坝结构模型;仿真计算大坝温度场和应力场变化过程,得到不同浇筑时刻温度应力分布状态;对某一高度范围内的浇筑仓各温度时刻全部或某些典型断面拱向应力进行积分,以应力为0的时刻为封拱时刻,将该时刻对应的浇筑仓温度加和平均,得到大坝等效封拱温度。本发明通过明确堆石混凝土拱坝等效封拱温度,为不设横缝堆石混凝土拱坝设计和安全评估提供依据。
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公开(公告)号:CN109299542B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811121348.0
申请日:2018-09-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供了基于现场检测与数值仿真相结合的PCCP管道断丝的检测方法,涉及断丝检测技术领域,包括:向管道发射电磁波信号,并接收电磁波信号对应的回波信号;确定回波信号的反射位置信息和第一幅相信息;将反射位置信息输入至预设的断丝检测函数,得到第二幅相信息;其中,基于有限元分析方法得到断丝检测函数,并且断丝检测函数与管道所处的土体环境的导电性相关;根据第一幅相信息和第二幅相信息检测管道的断丝位置;读取预设的断丝检测数据库中的断丝检测数据,并基于断丝检测数据校正断丝位置,得到校正后的断丝位置。本发明有助于提升断丝位置检测的准确率。
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