-
公开(公告)号:CN103122634A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201210500573.1
申请日:2012-11-29
Applicant: 中国长江三峡集团公司 , 三峡大学 , 清华大学
IPC: E02D15/00
Abstract: 混凝土浇筑仓温度双控指标的动态预警方法,涉及一种利用概率统计方法求解指导,并配合实际施工要求,以对混凝土拱坝浇筑仓一期控温阶段温度和温度变化率的动态预警方法。本发明在现有技术的基础上,进一步考虑了不同坝段、不同分区、不同季节混凝土浇筑块自身热学参数的个性特点,通过概率统计方法和四级预警机制,实现了对特高拱坝混凝土浇筑块一期控温阶段温度双控指标的动态预警。该种控制方法有利于控制混凝土最高温度、改善温度应力、加强大坝温控防裂能力。
-
公开(公告)号:CN102535398A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210016706.8
申请日:2012-01-18
Applicant: 清华大学 , 中国长江三峡集团公司
IPC: E02B3/16
Abstract: 一种混凝土坝横缝粘结强度控制方法,涉及在混凝土坝的施工期对横缝开合度的控制及对横缝难以及时拉开的预防方法。本发明在现有技术的基础上,进一步考虑了横缝的粘结强度,通过制定相关指标、布设监测仪器并控制具体施工措施的方法,实现了对横缝粘结强度的控制。该种控制方法对施工过程中相关技术环节给出了动态监控的布置方案与监测数据的利用方法,以及具体的控制参数与控制手段,在方法的指导下可以保证接缝灌浆的准备条件及时到位。
-
公开(公告)号:CN119831031A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411754416.2
申请日:2024-12-02
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 华能招采数字科技有限公司 , 清华大学
IPC: G06N5/04 , G06N5/022 , G06F16/3332 , G06F16/3329 , G06F16/353
Abstract: 本申请公开了一种输入文本的处理方法及装置、存储介质及电子装置,涉及计算机领域,该输入文本的处理方法包括:对输入文本q进行场景分类,得到所述输入文本q的场景类别;对所述输入文本q进行关键词拆分,并根据得到的多个关键词在知识图谱的多个实体节点中匹配目标节点,得到目标节点集合,其中,所述目标节点集合包括多个所述目标节点;根据所述输入文本q、所述场景类别和所述目标节点集合生成所述输入文本q对应的提示词,并将所述提示词输入到大模型中进行处理,生成所述输入文本对应的答复文本。
-
公开(公告)号:CN115752568B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202211348097.6
申请日:2022-10-31
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 清华大学 , 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种高拱坝施工期安全监测自动化系统及建立方法,所述系统包括:坝踵应力检测模块、坝体倒悬变形检测模块、监测中心站、无线传输基站、仓面传感器检测自动化模块和廊道监测自动化模块;本发明将实现坝址区域大范围、全过程自动化采集和实时在线分析,全面掌握包括大坝及坝基变形、渗流、温度、应力应变、坝基开挖回弹变形、坝体倾倒变形等性状,辅助进行大坝工程建设安全仿真,监控工程风险,指导大坝施工及蓄水和运行,避免大坝坝体及基础部位出现危害性裂缝和变形失稳。
-
公开(公告)号:CN119202111A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411220946.9
申请日:2024-09-02
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 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种基于知识图谱的拱坝坝肩不利结构面处理措施推荐方法及终端设备,包括以下步骤:构建拱坝坝肩不利结构面地质信息知识图谱本体模型,抽取与不利结构面相关的地质实体信息,完善地质信息数据层;构建拱坝坝肩不利结构面处理措施知识图谱本体模型,提取与不利结构面相关的处理措施实体信息,完善处理措施数据层;将不利结构面地质信息与处理措施建立对应关系,形成拱坝坝肩不利结构面处理措施知识图谱模型;基于分布式表示学习的推理方法,开展知识图谱补全;将待处理不利结构面的地质勘测信息输入图谱,推荐相对应的处理措施。本发明将地质勘测信息与拱坝坝肩不利结构面处理措施进行结构化知识表达,可以随着地质信息的不断完善,对不利结构面的处理措施进行快速调整。
-
公开(公告)号:CN118965901A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411114031.X
申请日:2024-08-14
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 , 清华大学
IPC: G06F30/23 , G06Q30/0283 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种拱坝坝肩不利结构面加固方案生成方法、设备及存储介质,所述方法包括构建样本数据集,样本数据集包括多个样本数据,每个样本数据包括输入向量和目标输出向量,输入向量是由岩性参数、围压、正则化加固前应力分布和加固前的安全系数构成的向量,目标输出向量是由正则化加固后应力分布、加固方案的种类和数量构成的向量;利用样本数据集对构建的加固方案生成模型进行训练;损失函数根据目标价格和预测价格构造,目标价格根据目标输出向量中的加固方案的种类和数量计算得到,预测价格根据加固方案生成模型输出的加固方案的种类和数量计算得到。本发明实现了不利结构面加固方案的自动生成,方便实用,易于推广和应用。
-
公开(公告)号:CN118959057A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410922611.5
申请日:2024-07-10
Applicant: 四川华能泸定水电有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种负压排水膜袋注浆锚杆和负压锚固施工方法,负压排水膜袋注浆锚杆包括中部负压抽吸部、首端排水封堵部和尾端排水加固部,中部负压抽吸部包括中部负压抽吸杆和负压抽吸排水管,负压抽吸排水管与中部负压抽吸杆的内腔连通;首端排水封堵部包括首端密封连接头和首端排水体,首端排水体通过注浆膨胀变形定向驱离地下水;尾端排水加固部包括尾端连接组件和尾端排水体,尾端排水体连接在尾端连接组件上,并能通过注浆膨胀变形定向驱离地下水。负压锚固施工方法采用负压排水膜袋注浆锚杆进行负压排水和锚固,能提高深度富水松散地层的排水效率,同时能及时有效的对围岩进行加固,维持围岩的强度,保证隧洞开挖的稳定性。
-
公开(公告)号:CN118228488A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410388230.3
申请日:2024-04-01
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , E02D31/06 , E02D27/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种水下冲刷深度时间发展预测方法、设备和介质。其中,方法包括:获取水下工程场区特定基础周围的泥沙希尔兹数、临界希尔兹数和平衡冲刷深度;根据所述希尔兹数θ、临界希尔兹数θcr和平衡冲刷深度Se,计算所述基础的冲刷无量纲特征时间T*:根据所述平衡冲刷深度和冲刷无量纲特征时间,预测所述基础周围冲刷深度的时间发展规律。本实施例能够实现工程现场桩基础周围冲刷深度随时间发展的精准预测。
-
公开(公告)号:CN117370904A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311415746.4
申请日:2023-10-30
Applicant: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 四川华能泸定水电有限公司
IPC: G06F18/2431 , G06Q50/08 , G06F123/02
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于极值点类型的振冲碎石桩施工记录数据处理方法,包括:获取振冲碎石桩施工过程中振冲器深度和施工参数的时间序列;对所述振冲器深度的时间序列进行极值点标注,并根据各极值点两侧的数据变化情况确定各极值点的类型;根据各极值点的类型,将所述深度序列划分为多个时间区间,各时间区间分别对应振冲器下降、提拉的一个周期;从所述施工参数的时间序列中提取各周期内的施工参数,并以各周期的特征深度为自变量、特征施工参数为因变量,构建施工参数的深度序列。本实施例将以时间为自变量的施工数据转换为以深度为自变量,更真实地反映碎石桩的施工质量。
-
公开(公告)号:CN112418728B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202011457863.3
申请日:2020-12-11
Applicant: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/08
Abstract: 本发明公开了一种安全隐患整改方法及装置,方法包括:获取施工现场的安全系统的总个数和各个安全系统发生安全隐患的概率;根据所述总个数和各个安全系统发生安全隐患的概率,采用第一计算公式计算施工现场对应的安全隐患信息熵,其中,安全隐患信息熵用于指示安全管理人员对所述施工现场的安全状况的掌握程度。采用第二计算公式计算施工现场安全隐患对应的事故演化熵,其中,事故演化熵用于指示安全管理人员对安全隐患的排查和处理安全隐患的整改时间及顺序。通过该技术方案,可以将复杂的施工现场抽象为安全隐患概率模型,进而科学、定量的解释安全隐患演化为安全事故的机制,可得并科学的指示复杂施工现场不同安全隐患类型整改的时间和顺序。
-
-
-
-
-
-
-
-
-