-
公开(公告)号:CN107918005A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711121092.9
申请日:2017-11-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/38
CPC classification number: G01N33/383
Abstract: 一种测量混凝土全过程约束度的方法,将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入主、辅试验机的容置空间,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;软件测试界面内设定相应的约束度、温度模板以及环境箱的温度历程曲线;待混凝土初凝后拆除定位工装;开始试验,全过程测量约束试件的变形数据;监测自由试件在某时间内的变形量;对约束试件施加荷载,同步监测约束试件在某时间内的变形量,使其变形量满足公式的计算结果。本发明能对混凝土在温度变化发展条件下的全过程约束度进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供可靠依据。
-
公开(公告)号:CN107817266A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711121082.5
申请日:2017-11-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N25/16
CPC classification number: G01N25/16
Abstract: 一种测量混凝土全过程线膨胀系数的方法,将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;设定相应的温度模板以及环境箱的温度历程曲线;待混凝土初凝后拆除定位工装,开始试验,测量混凝土的收缩数据。1天龄期前,混凝土的线膨胀系数通过水泥浆和骨料的线膨胀系数和骨料比率来确定;1天龄期后,通过测量温度变化下的变形量,来计算出材料的线膨胀系数。本发明可以对混凝土在温度变化发展条件下的全过程线膨胀系数进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供可靠依据。
-
公开(公告)号:CN107145678A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710365078.7
申请日:2017-05-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 , 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院
Inventor: 关见朝 , 曹文洪 , 戴春胜 , 方春明 , 毛继新 , 鲁文 , 于宁 , 刘春晶 , 刘磊 , 温州 , 刘卉芳 , 祁伟 , 倪晋 , 曹越 , 郭佳乐 , 宋佳丽 , 张磊 , 王大宇 , 段逆
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种河道平面二维水流模型糙率的率定方法,首先按河道平面的特性划定糙率分区,并为各分区内的糙率赋初值;选定要率定糙率的当前流量和与之相应的河段出口水位;以河道平面二维水流数学模型开展水动力计算;确定各监测点水位的模型计算值与实测值之间的误差;判断水位误差是否足够小;根据水深确定过水区域,以各监测点水位误差插值估算过水区域内各网格点的水位误差;根据过水区域内各网格点的水位误差,以二分法调整过水区域网格点的糙率值;进一步判断是否已率定完所有待率定流量;若是,则完成糙率率定,并保存糙率率定结果。该方法能减少迭代试算过程中的人为干扰,克服现有技术流程不清、条件苛刻、难于应用等缺点。
-
公开(公告)号:CN103593502B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201310484860.2
申请日:2013-10-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种用于混凝土坝防裂的温度应力分析和反分析方法,该方法采用三层B/S架构设计,其中:第一层,表现层:为数据采集层;第二层,应用层:包括WEB服务器和应用服务器以及中间件技术的实现;第三层,数据层:存放并管理各种信息,采用SQLserver数据库;该架构具有数据采集分析模块、仿真计算模块、反分析模块、后处理分析预警模块。通过采用本发明的三层架构和四个模块,能够实时跟踪并分析施工过程中混凝土的温度和应力变化,及时了解当前的温度和应力并对今后的温度和应力进行预测。
-
公开(公告)号:CN105332378A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510674650.9
申请日:2015-10-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供一种混凝土坝接缝智能温控灌浆系统,应用于拱坝横缝、有灌浆要求的重力坝纵缝等,系统包括测控子系统及服务器,测控子系统包括主控芯片、第一无线传输模块、布设于混凝土内的温度传感器、布设于缝端部的测缝计,温度传感器、测缝计的数据输出端与主控芯片的数据输入端相连接,主控芯片的控制信号输出端与自动灌浆设备的控制端、冷水管路上的开关部件相连接,服务器包括处理器、第二无线传输模块、数据处理模块,数据采集模块依据温度传感器、测缝计实时感测的混凝土温度、缝开度数据,按照混凝土温度-时间梯度变化线图,预测灌浆时机,并向测控子系统发送混凝土降温、灌浆的控制指令。本发明可有效提高混凝土坝接缝的灌浆质量。
-
公开(公告)号:CN103556597A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310507984.8
申请日:2013-10-24
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种大体积混凝土表面开裂风险预警与干预决策系统,包括:模型建立模块(10)、气象信息获取模块(20)、长周期应力计算模块(30)、短周期应力计算模块(40)、应力叠加模块(50)、表面状况评价模块(60)、预警干预模块(70)。这种结构是通过自动化软件系统对混凝土表面开裂进行预警和干预,实现了预警的自动化及干预的智能化,有效防止了混凝土的表面裂缝。
-
公开(公告)号:CN102890030A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210406305.3
申请日:2012-10-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种能够获取大坝混凝土在真实养护条件下的弹模随龄期变化历程、为工程数值仿真与计算分析提供更为精确实验参数的实验装置,该装置包括实验设备和测试仪器,测试仪器是钻孔弹模测试仪,实验设备包括钢管及相关附属构件。钢管的底部封闭并插入混凝土浇筑层仓面的深孔中,钢管的上部设有三角架,三角架的三个顶点均通过钢筋固定到渗水孔支架,在钢管的管壁上从内至外设置黄油层、牛皮纸层。还提供了实验方法。
-
公开(公告)号:CN102279593A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110095698.6
申请日:2011-04-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 公开了一种实时监测、跟踪反馈分析、温控决策支持的混凝土坝温控防裂数字式动态监控系统,包括数字动态测温监测单元、现场混凝土大坝温度监控单元、混凝土大坝温控防裂分析单元、水电站工地MIS;测温监测单元安装在混凝土浇筑仓内,实时采集并处理温度数据后将其发送给监控单元,其将数据进行预处理后通过Web发布服务器经网络发送给混凝土大坝温控防裂分析单元,在分析单元对数据进行仿真计算分析后,将分析数据和预警信息通过网络发给监控单元和工地MIS,工程参建方通过工地MIS实时访问分析数据和预警信息,并将施工建议及预警信息的处理结果反馈给分析单元,然后分析单元定期对数据仿真计算分析而形成循环。及利用该系统的方法。
-
公开(公告)号:CN119197843A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411316904.5
申请日:2024-09-20
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 江西凯润达精密仪器有限公司
IPC: G01L5/00
Abstract: 本发明提供一种筒式混凝土测力计安装支架,该安装支架由直径为30到45mm的钢筋焊接而成,其长х宽х高大于等于1mх1mх1m;在安装支架竖向钢筋的中间位置处,安装支架的四周焊接有加强筋;在安装支架竖向钢筋中间位置的上方0.1米的水平面上,四根竖向钢筋对角线上焊接有一组斜拉加强筋,两根斜拉加强筋交叉处断开,在其断开处焊接有一直径为90mm±1mm的第一圆形卡箍;在安装支架竖向钢筋中间位置A的上方0.25米的水平面上,四根竖向钢筋对角线上焊接有另一组斜拉加强筋,两根斜拉加强筋交叉处断开,在其断开处焊接有另一直径为105mm±1mm的第二圆形卡箍。利用该安装支架可将筒式混凝土测力计稳固、垂直安装在混凝土内。本发明结构简单,安装精度高。
-
公开(公告)号:CN118624878A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410721299.3
申请日:2024-06-05
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供一种混凝土拱坝横缝开度测试方法和设备,它利用弹性模量已稳定且与相应工程大坝基岩弹性模量一致的成熟混凝土制作大坝基岩;按照相应工程混凝土配比拌合混凝土,在大坝基岩上浇筑第一混凝土块,模拟相应工程拱坝相邻坝段的浇筑进度,紧挨第一混凝土块浇筑第二混凝土块;控制两个混凝土块的温度历程;待两个混凝土块达到终凝龄期后,分别在其顶面粘贴应变片、温度传感器和石英玻璃片,并在石英玻璃片上粘贴同型号应变片,进行测量,获得监测数据;根据监测数据计算两混凝土块之间的横缝开度。根据本发明公开的拱坝横缝开度测量方法可仿真计算拱坝变形边界横缝开度,为仿真计算拱坝开裂风险和优化拱坝温度历程提供准确的参考数据。
-
-
-
-
-
-
-
-
-