-
公开(公告)号:CN105372171B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201510570401.5
申请日:2015-09-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于真实环境的混凝土开裂全过程试验装置,包括底座,在底座上设有:一环境箱与周围环境隔开;一混凝土试件容置装置设在该环境箱中,包括固定夹头、活动夹头、试件中部固定侧模板,拼合构成一混凝土试件容置空间,固定夹头固设在环境箱中,活动夹头可移动地设置;环境箱和混凝土试件容置空间设温度传感器;一真实环境模拟系统,其至少包括一温度调节装置设在环境箱和混凝土试件容置装置中以在温度上模拟设定的真实环境;一加载系统,使得活动夹头位置固定或在轴线方向移动,在活动夹头上设置位移/变形传感器感知混凝土试件的变形;设应力传感器感知试件承受的负荷。本装置可从试验角度出发,对混凝土的温度和应力等因素在多变环境条件下的发展全过程进行试验。
-
公开(公告)号:CN107764483A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710927872.6
申请日:2017-10-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明实施例提供一种基于温度时空分布矩阵的渗漏监控方法和装置,该基于温度时空分布矩阵的渗漏监控方法包括按照预设时间间隔获取被测物体周边的实际温度变化值,以生成用于表征温度变化情况的实测时空分布矩阵;求取所述实测时空分布矩阵与理论时空分布矩阵的差值,作为参考时空分布矩阵;判断该参考时空分布矩阵中的矩阵元素是否满足预设值,若不满足,则所述被测物体周边存在液体泄漏。在实际工程应用过程中,本发明能够根据温度变化实现对工程渗漏情况的有效监控,且该方法简单,实现方便。
-
公开(公告)号:CN105807339B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610276982.6
申请日:2016-04-29
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G01W1/04 , G05B19/042
CPC classification number: Y02A90/14
Abstract: 本发明涉及一种碾压混凝土浇筑仓面小气候环境的报警装置及方法,属于气象信息采集技术领域。本发明集多种监测单元于一身,高度集成化,监测更为全面化,适合在大型混凝土工程施工中使用;同时,本发明装置使用方便,自动化程度较高,可将分析结果与最佳施工建议发送至手机,便于施工人员施工;本发明装置不仅使监测人员即时掌握环境信息,还提高了监测装置的实时性,并且通过服务器对监测数据进行全面分析,提升工作效率。
-
公开(公告)号:CN107504915A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710707788.3
申请日:2017-08-17
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Inventor: 朱新民 , 金可礼 , 商峰 , 汪劲松 , 黄涛 , 罗雄杰 , 冯少孔 , 刘亦兵 , 崔炜 , 李良庚 , 邓检强 , 陈立林 , 彭冬 , 聂鼎 , 范哲 , 陈峰 , 杨璐菲 , 王恒 , 吕航
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/16
Abstract: 一种埋地管道变形程度检测方法及埋地管道变形程度评价方法,涉及埋地管道检测技术领域。埋地管道变形程度检测方法包括将激光断面扫描仪测得的检测点坐标带入椭圆方程进行拟合,得第一拟合方程。取第一拟合方程的长轴和/或短轴同埋地管道出厂直径的差值,得埋地管道的第一变形程度特征。检测点为多个,多个检测点沿埋地管道的周向分布且位于垂直于埋地管道轴心线的同一平面。埋地管道变形程度评价方法包括利用上述的变形程度特征对埋地管道的变形程度进行评价。变形程度特征中差值的绝对值越大,埋地管道的变形程度越大。二者均能真实反映埋地管道实际变形情况,便于对埋地管道检修或更换,能够更容易、准确地把控埋地管道的安全程度。
-
公开(公告)号:CN107449828A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710725960.8
申请日:2017-08-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 北京华石纳固科技有限公司 , 江苏筑升土木工程科技有限公司
Abstract: 一种堆石混凝土结构空间密实度检测方法及堆石混凝土结构空间密实度评价方法,涉及堆石混凝土结构检测技术领域。检测方法包括将弹性波数据中的检测点个数、检测点的弹性模量、平均弹性模量、以及弹性模量空间变异性建立对应关系,得到堆石混凝土结构的空间密实度特征。其可用于对堆石混凝土结构进行无损检测,得到相应的堆石混凝土结构空间密实度特征,反映密实度空间分布情况。评价方法包括利用上述的堆石混凝土结构空间密实度检测方法得到的堆石混凝土结构空间密实度特征对堆石混凝土结构空间密实度进行评价。其利用上述检测方法得到的弹性模量空间变异性绘制空间曲线进行评价,有助于控制大坝的空间密实度,提高施工质量,便于施工管理。
-
公开(公告)号:CN107449827A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710725238.4
申请日:2017-08-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 北京华石纳固科技有限公司 , 江苏筑升土木工程科技有限公司
IPC: G01N29/04
Abstract: 一种堆石混凝土结构层面质量检测方法及堆石混凝土结构层面质量评价方法,涉及堆石混凝土结构检测技术领域。检测方法包括将弹性波数据的检测点个数、检测点冲击响应强度、平均冲击响应强度、以及冲击响应强度空间变异性建立对应关系,得堆石混凝土结构层面质量特征。其可用于堆石混凝土结构无损检测,得到相应的堆石混凝土结构层面质量特征,反映出层面质量分布情况。评价方法包括利用上述的堆石混凝土结构层面质量检测方法得到的堆石混凝土结构层面质量特征对堆石混凝土结构层面质量进行评价。其利用上述检测方法得到的冲击响应强度空间变异性绘制空间曲线进行评价,可用于控制大坝的层面质量,对提高施工质量、优化施工管理具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN107449368A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710708305.1
申请日:2017-08-17
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Inventor: 商峰 , 黄涛 , 朱新民 , 金可礼 , 汪劲松 , 罗雄杰 , 冯少孔 , 刘亦兵 , 崔炜 , 李良庚 , 邓检强 , 陈立林 , 彭冬 , 聂鼎 , 范哲 , 陈峰 , 王恒 , 杨璐菲 , 吕航
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/16
Abstract: 一种埋地管道变形模式检测方法,涉及埋地管道检测技术领域。其包括将检测点坐标带入椭圆标准方程拟合得第一拟合方程。沿椭圆标准方程的横轴对应将检测点划分为第一检测点组和第二检测点组。将第一检测点组带入椭圆标准方程拟合得第二拟合方程。将第二检测点组带入椭圆标准方程拟合得第三拟合方程,控制第二拟合方程和第三拟合方程共中心点且共横轴。|D-2b|>|D-(b1+b2)|,用b同D以及a1比较,得埋地管道变形模式。|D-2b|
-
公开(公告)号:CN107036672A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710409412.4
申请日:2017-06-02
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明实施例提供一种水位监测方法和装置,应用于服务器,该服务器与水库管理终端和至少一个采集设备通信连接,至少一个采集设备设置于水库的各预设位置,所述方法包括针对每个采集设备,获得该采集设备采集的水位图像和作为水位参照物的参照物图像,根据图像处理技术提取水位图像中的水面位置和参照物图像中的参照物位置,并对水面位置和参照物位置进行分析,得出相对于参照物的水面相对位置,判断水面相对位置是否位于预警阈值区间,若位于,则生成第一预警信息并将该第一预警信息发送给水库管理终端。本发明能够有效提高对水库水位的监测效率和力度,避免由于水位升高甚至漫顶而造成的安全事故的发生。
-
公开(公告)号:CN105807339A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610276982.6
申请日:2016-04-29
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G01W1/04 , G05B19/042
CPC classification number: Y02A90/14 , G01W1/04 , G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种碾压混凝土浇筑仓面小气候环境的报警装置及方法,属于气象信息采集技术领域。本发明集多种监测单元于一身,高度集成化,监测更为全面化,适合在大型混凝土工程施工中使用;同时,本发明装置使用方便,自动化程度较高,可将分析结果与最佳施工建议发送至手机,便于施工人员施工;本发明装置不仅使监测人员即时掌握环境信息,还提高了监测装置的实时性,并且通过服务器对监测数据进行全面分析,提升工作效率。
-
公开(公告)号:CN103603312A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310524712.9
申请日:2013-10-30
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种混凝土坝理想温控曲线模型,运用有限元仿真分析方法,在已有规范及温控实践经验的基础上,研究各种坝型的温度场、温度应力分布规律,通过仿真计算获取不同部位、不同材料分区、不同季节浇筑的混凝土的理想温控曲线模型,其中理想温控曲线模型在同等温控标准条件下温度应力最小。另外,还提供了利用这种混凝土坝理想温控曲线模型的智能控制方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-