一种大坝仓面冲毛装置及施工方法

    公开(公告)号:CN109972591A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910276742.X

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种大坝仓面冲毛装置及施工方法,它包括制备装置和运行装置,所述制备装置包括高压水泵、空气压缩装置和中央集控中心,所述高压水泵的进水口与储水箱相连,所述高压水泵的出水口连接有高压出水管,所述空气压缩装置的出风口连接有风砂出管,所述风砂出管同时与用于提供砂料的砂箱和用于提供石料的小石箱相连;所述运行装置包括并排相连的高压水枪和风砂枪。根据大坝仓面混凝土间歇时间及强度,选择高压水枪及风砂枪单一或双重功效进行仓面混凝土冲毛,实现最佳冲毛效果。

    智能小体积动态配浆方法及系统

    公开(公告)号:CN109910170A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910316284.8

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 智能小体积动态配浆方法及系统。用程控配浆:1)当检测配浆桶中液面低高位压力计失效,启动小体积配浆。2)检测返浆密度C0和桶内浆液剩余体积V0,及灌浆孔最后需要的浆液小体积V孔和密度C孔;计算桶内这次配浆需要的小体积Vx和设计密度Cx。3)控制Cx和C0误差,并可修正。4)用多次小体积配浆,达标后注浆,小体积退出。首先计算方法保证获得需要的密度和体积。控制密度误差,准确度高。用多次少量加浆和水方式,不仅准确度高,避免浆液量过度增加,造成浪费。灌浆孔密度检测仍用返浆密度计,方便准确测量密度。解决了仅有大体积程控配浆造成极大浪费、环境污染和清洗麻烦。又解决小体积密度和体积精配、检测和程控。小体积配浆系统即用智能灌浆循环回路系统。可用于水电站智能灌浆单元系统。

    三区五段智能灌浆模型及控制方法

    公开(公告)号:CN109083208A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811128207.1

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种三区五段智能灌浆控制模型,其特征在于:包括快速升压I区、稳定灌浆II区、灌浆风险III区,以及A、B、C、D、E五个阶段;以及公开了一种基于三区五段智能灌浆控制模型的控制方法,包括:建立三区五段智能灌浆模型;通过检测灌浆中的实时压力和流量,得到PQ值,判断PQ值在模型中的对应阶段,沿控制线最终达到E区。本发明通过三区五段智能灌浆控制模型确定最佳灌浆区,并且根据每个区的特点实施相应的灌浆控制;将灌浆控制历程分为五个阶段,每个阶段进行分别灌浆控制,对于不同的地层选择不同的灌浆历程;实现各类地质情况灌浆的智能控制。

    混凝土层间结合质量控制方法

    公开(公告)号:CN113237778A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110413122.3

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土层间结合质量控制方法,所述混凝土层间结合质量控制方法包括以下步骤:a)校准阶段:在实验室中分别校准混凝土混合物的等效龄期与抗剪强度、相对渗透性系数和氯离子迁移系数的关系,获得层间抗剪强度校准曲线、层间相对渗透性系数校准曲线和层间快速氯离子迁移校准曲线;b)验证阶段:将层间抗剪强度校准曲线、层间相对渗透性系数校准曲线和层间快速氯离子迁移校准曲线变为参考曲线,应用于现场施工阶段;c)现场实际应用阶段:预测施工现场混凝土层间抗剪强度、抗渗性能和抗氯离子渗透性能,控制下层混凝土坯层覆盖时间节点。本发明的混凝土层间结合质量控制方法具有监测指标全面、时间安排合理、控制精确的特点。

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