-
公开(公告)号:CN102436722A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110399271.5
申请日:2011-12-05
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G08B31/00
Abstract: 公开了一种预测准确、适用范围广泛、预警实时的混凝土坝的温控防裂监测方法,包括以下步骤:(1)根据温控要素采用机器学习理论,建立支持向量机模型获得未来指定时间的温度场:(2)采用仿真分析方法确定指定时间段的预测温度数据和预测应力数据;(3)根据仿真计算与现场试验确定温度的控制指标及曲线、应力的控制目标及曲线;(4)根据现场温控实施情况和混凝土浇筑质量的离散性,确定温度控制预警曲线;(5)根据混凝土浇筑质量的离散性,确定应力控制预警曲线;(6)预警信息发布和处理。
-
公开(公告)号:CN119738111A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411828023.1
申请日:2024-12-12
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本申请的实施例提供了一种基于强震动监测的重力坝地震安全快速评价方法、装置、存储介质及电子设备,涉及地震监测技术领域,所述方法包括:在重力坝坝段上布设强震动监测测点;当发生地震时,获取所述强震动监测测点处的加速度响应数据;建立重力坝坝段的一维有限元模型;基于所述加速度响应数据以及所述一维有限元模型进行计算分析;基于计算分析结果进行重力坝的安全评价。本申请,利用监测到的加速度响应数据和建立的一维有限元模型快速的计算出重力坝地震作用下的应力值,然后根据应力值来快速判断重力坝是否安全,以便采取相应的应急措施,具有广阔的应用价值。
-
公开(公告)号:CN119558140A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411717213.6
申请日:2024-11-27
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种重力坝坝面裂缝成因分析方法和装置,涉及水利工程领域,用以提高坝体裂缝成因分析的准确性和效率。本发明通过建立重力坝坝体的非线性有限元模型,并确认仿真施加的荷载;单一荷载作用下的坝体下游立面裂缝部位应力影响分析、多荷载综合作用下坝体下游立面裂缝部位应力变化规律分析、坝体下游立面裂缝部位混凝土最高温度超标对应力的影响分析以及导墙及表孔溢流面配筋对坝体下游立面裂缝部位应力的影响分析;最后进行坝体下游立面裂缝成因综合分析。本发明提高了裂缝成因分析的准确性、可靠性和效率。
-
公开(公告)号:CN113091630B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202110399371.1
申请日:2021-04-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及一种封闭式矩形输水结构内壁变形分析方法及系统,其特征在于,包括以下内容:1)在输水结构放空状态下,通过激光扫描装置在输水结构内的某一固定位置对输水结构内壁进行三维激光扫描,并确定该固定位置对应的垂直于水流方向的正截面上各扫描点的直角坐标;2)对确定的正截面上的各扫描点的直角坐标以及预先假定的输水结构内壁左右侧墙、底板和顶板的挠曲变形方程和约束条件进行曲线拟合,确定该正截面各边轴线的挠曲变形方程;3)沿水流方向改变激光扫描装置的位置,进入所述步骤1)中,确定输水结构内壁沿水流方向各正截面各边轴线的挠曲变形方程,进而确定输水结构的变形形态,本发明可以广泛应用于结构工程技术领域中。
-
公开(公告)号:CN113959551A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111038530.1
申请日:2021-09-06
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供一种水下分布式光纤事件监测系统及精确定位算法,包括:与压力传感光纤复合在一起的水下事件监测光缆、事件监测光纤解调模块、压力传感光纤解调模块和计算机。通过压力传感光纤对事件监测光缆上各点的水压进行精确测量,可计算得到事件监测光缆上各点的水深(y)。光缆上相邻两点间的水深差(dy)与两点间的光缆长度差(dl)以及两点间的水平距离差(dx)之间符合直角三角形边长间的勾股定理关系,因此可根据式(2)求得光缆上相邻2点间的水平距离(dx),然后通过沿光缆进行积分,就可以得到事件发生点到监测终端的水平坐标(距离);(dl)2=(dx)2+(dy)2 (1);dx=√((dl)2‑(dy)2) (2);X=∫dx=∫√((dl)2‑(dy)2) (3)。
-
公开(公告)号:CN113091630A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110399371.1
申请日:2021-04-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及一种封闭式矩形输水结构内壁变形分析方法及系统,其特征在于,包括以下内容:1)在输水结构放空状态下,通过激光扫描装置在输水结构内的某一固定位置对输水结构内壁进行三维激光扫描,并确定该固定位置对应的垂直于水流方向的正截面上各扫描点的直角坐标;2)对确定的正截面上的各扫描点的直角坐标以及预先假定的输水结构内壁左右侧墙、底板和顶板的挠曲变形方程和约束条件进行曲线拟合,确定该正截面各边轴线的挠曲变形方程;3)沿水流方向改变激光扫描装置的位置,进入所述步骤1)中,确定输水结构内壁沿水流方向各正截面各边轴线的挠曲变形方程,进而确定输水结构的变形形态,本发明可以广泛应用于结构工程技术领域中。
-
公开(公告)号:CN107449827B
公开(公告)日:2020-02-18
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:CN107449828B
公开(公告)日:2019-10-22
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:CN110174738A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910577073.X
申请日:2019-06-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 北京百世通管道科技有限公司
IPC: G02B6/50
Abstract: 本发明的一种便于光缆敷设更换的管中管结构和敷设方法,包括输送管道和光缆通道,光缆通道分为若干区段,每个区段包括主体和两端的引出段,主体固定在输送管道内壁,两端的引出段分别穿过输送管道上对应的引出孔引出输送管道外,引出孔处密封。敷设时将微管固定于输送管道内壁形成光缆通道,密封微管和微管之间,避免微管漏气漏水;每隔1500-2500m将微管从引出孔引出输送管道外形成引出段,密封微管和引出孔之间,避免漏气漏水;将光缆敷设到每个区段的微管内,两端露出微管外;将相邻区段的光缆熔接起来,用接头盒保护,密封光缆和微管间隙。微管敷设好后,可以在输送管道不停止输送介质的情况下,在引出段更换微管中发生故障的光缆。
-
公开(公告)号:CN110057829A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910364333.5
申请日:2019-04-30
Applicant: 南水北调工程设计管理中心 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种内壁裂缝和变形的综合检测装置及检测方法。上述检测装置包括内壁表面裂缝检测系统、槽身内部裂缝检测系统、槽身变形检测系统以及数据后处理分析系统;内壁表面裂缝检测系统拍摄渡槽的槽身内壁表面,并得到槽身内壁表面的图像数据;槽身内部裂缝检测系统采集渡槽的槽身内反射的超声波,并将得到超声波数据;槽身变形检测系统扫描渡槽的槽身各断面空间形状,并得到槽身各断面的激光扫描和测距数据;数据后处理分析系统结合槽身内壁表面的图像数据、渡槽的槽身内反射的超声波数据、槽身各断面的激光扫描和测距数据进行综合分析,得到渡槽结构损伤状态。上述检测装置可快速高效地检测渡槽结构的损伤,为评估渡槽结构安全提供依据。
-
-
-
-
-
-
-
-
-