-
公开(公告)号:CN118605124A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410717787.7
申请日:2024-06-04
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国水电基础局有限公司
Abstract: 本发明提供一种地层灌浆的调控方法、装置、设备及介质,该方法包括:将目标灌浆段的地层数据输入到预测模型,由预测模型输出灌浆压力目标值;基于当前阶段的灌浆流量实测值和目标值之间的稳态误差和灌浆流量实测值,确定下一阶段的灌浆流量计划值;在灌浆流量计划值达到目标值后,基于当前周期的灌浆压力实测值和目标值构建灌浆压力自适应PID控制策略,基于灌浆压力自适应PID控制策略,基于当前周期的灌浆压力实测值和灌浆压力目标值之间的第二稳态误差和当前周期的灌浆压力实测值,确定下一周期的灌浆压力计划值,直到灌浆压力计划值达到灌浆压力目标值,使灌浆过程的调控具有目标定量化,相对人为调控轻缓且目标精准。
-
公开(公告)号:CN118601056A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410653637.4
申请日:2024-05-24
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国水电基础局有限公司
Abstract: 本发明提供一种振冲碎石桩桩径多频段声波探测装置,它包括壳体,安装在壳体前端部的多频声波换能器和微型伺服电机,安装在壳体内的正交偶极子声波换能器、单极子声波换能器、隔声体和阵列接收换能器。微型伺服电机带动多频声波换能器环向旋转,向振冲碎石桩发射频率范围为0.1~100kHz的声波;正交偶极子声波换能器向振冲碎石桩发射相互垂直的频率低于1kHz的横波和纵波;单极子声波换能器向碎石桩内发射工作频率为2kHz的声波,本发明通过上述三种声波换能器向碎石桩桩体及周期地层介质发射不同类型、不同频率的声波,阵列接收换能器接收声波的回波,并传输给工控机,工控机根据收到的回波信号判断振冲碎石桩的桩径。
-
公开(公告)号:CN117723460A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311084233.X
申请日:2023-08-25
Applicant: 广东粤海粤西供水有限公司 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于岩体渗透测试技术领域,且公开了一种岩体的渗透率测试装置,包括马略特瓶和托举着马略特瓶的支架,以及位于岩土基坑中的外环和内环,所述马略特瓶的底部连通有出水管,所述出水管的底端沿水平方向安装有调节器,所述内环的内侧设置有浮体结构物,所述调节器包括设置于内部的支点,所述支点上铰接有撬杆,所述撬杆一端设置有令撬杆始终保持倾斜的配重块和滚轮,所述调节器还包括设置于滚轮下方的压块和弹簧,所述压块受弹簧弹性支撑,所述压块的底端设置有压在出水管表面的压板,所述出水管的尾端连接有延伸至外环或内环中的注水管。本发明可以达到自动调节和维持水位的效果。
-
公开(公告)号:CN117108324A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311217595.1
申请日:2023-09-20
Applicant: 新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司 , 新疆额尔齐斯河投资开发(集团)有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及隧洞支护技术领域。具体的,涉及长距离输水隧洞不良地质洞段支护结构。其包括支撑装置和设置于支撑装置两侧的若干支护板,支撑装置包括两个支撑机构,支撑机构包括底座,底座的顶部设有支撑板,支撑板和底座之间设有驱动结构,驱动结构用于带动支撑板移动,驱动结构带动支撑板向上移动时,使支撑板的一端向上翘起,两个支撑板之间设有密封机构。本发明支撑板通过驱动结构逐渐向上移动,并且在支撑板移动的过程中,支撑板远离驱动杆的一端首先和输水隧洞的顶端贴合,避免两个支撑板的连接位置对接效果不良,影响支撑板对输水隧洞顶部的密封,并且在两个支撑板对接完成之后密封环和滑槽配合,增加支撑板对输水隧洞顶部的支撑效果。
-
公开(公告)号:CN117073818A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310998165.1
申请日:2023-08-09
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种自动称量和预测盾构隧道的渣土出渣量的装置和方法。该装置包括:出土渣斗、压力感应器、激光发生器、激光电子靶以及数据采集器;压力感应器、激光发生器、激光电子靶以及数据采集器安装在出土渣斗上,数据采集器与压力感应器和激光发生器连接和数据通信,压力感应器将采集的出土渣斗压力变化数据传输给数据采集器,激光发生器将采集的激光电子靶位置数据传输给数据采集器,数据采集器根据接收到的数据计算出出土渣斗中的渣土重量、渣土体积和渣土密度。本发明可以实现盾构隧道施工过程中渣土重量、渣土体积和渣土密度信息的实时自动称量,结合非线性预估模型在提供掘进参数情况下可预估出渣量,提高了盾构隧道出渣的计量精度。
-
公开(公告)号:CN116065553A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211423358.6
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: E02D1/02
Abstract: 本发明公开了一种自动化轻型动力触探设备,它包括作业平台、自动锤击装置、触探装置、数字传感器和控制装置;自动锤击装置、数据传感器和控制装置固定在作业平台上,触探装置穿过作业平台,在自动锤击装置的锤击下,贯入岩土体内;数据传感器采集触探装置贯入岩土体的深度及自动锤击装置锤击触探装置的次数;控制装置接收、存储数据传感器采集的数据,控制自动锤击装置的动作。本发明还公开了一种动力触探试验方法,即通过自动锤击装置锤击触探装置,使其贯入被测岩土体。本发明与传统触探试验方法相比全面提升动力触探试验的安全性、准确性和客观性,提高了触探效率,避免触探操作过程中的安全隐患,极大地降低了触探所需的劳动强度和人力成本。
-
公开(公告)号:CN115728467A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211432258.X
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供一种测定岩土体参数的压旋触探设备及方法。该压旋触探设备包括箱体,安装在箱体内的扭转动力装置、静力加载装置、压旋触探装置、位移传感器和扭矩传感器。扭转动力装置驱动压旋触探装置转动,静力加载装置对压旋触探装置施加向下的压力,压旋触探装置在两者的共同作用下向下旋进岩土体中;位移传感器采集压旋触探装置向下的位移量,扭矩传感器测量压旋触探装置向下旋进岩土体中所受到的扭矩作用力;位移传感器和扭矩传感器通过有线或无线方式将采集的数据传输给控制端计算机,控制端计算机接收到传感器采集的触探数据后,调用触探数据与土体参数之间的关系模型,将触探数据代入关系模型,给出测试报告,实时显示至显示器上。
-
公开(公告)号:CN114705576A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210293060.1
申请日:2022-03-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N3/56
Abstract: 本发明公开了一种测量岩石耐磨指数的磨蚀试验机及其使用方法,磨蚀试验机包括多个部件,其中支撑框架组件搭建起磨蚀试验机的载重骨架;负载钢针组件用于夹持钢针与调节钢针上下位并且在钢针和岩样接触后提供负载压力;岩样夹持部件用于夹持固定岩样;手动滑台部件用于调整岩样左右位置;电机滑台部件用于调整岩样前后位置并实现钢针对岩样的划蚀。磨蚀试验机使用方法包括安装岩样和钢针,调节岩样位置,对岩样施力,磨蚀岩样表面,取下岩样和钢针,读取耐磨指数等步骤。本发明实现了对岩石耐磨指数的测试,是一种检测岩石物理力学性质的必要设备与方法,用于评价岩石耐磨程度,为施工过程中破岩刀具的选取与磨损提供重要参考。
-
公开(公告)号:CN112228095B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010981844.4
申请日:2020-09-17
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种TBM隧道掌子面前方岩体完整性钻探装置及方法,所述钻探装置包括钻进组件、钻机姿态控制组件、数据监测组件以及TBM钻机平台固定座;钻进组件与TBM液压系统连接获取动力,实现合金钻头旋转和平移钻进岩体;钻机姿态控制组件用于控制钻杆角度、方向和位置,并保持钻进的精确性和稳定性;数据监测组件通过高精度传感器和数据模块获取和储存钻进力学响应信号,以分析岩体完整性特征;TBM钻机平台固定座目的是实现钻探装置的TBM搭载;本发明通过钻探装置钻进及力学响应信息解译TBM掌子面前方的岩体完整性参数,是一种获取工程地质勘察资料的原位设备和方法,为TBM隧道安全、高效掘进提供重要支撑。
-
公开(公告)号:CN112282849A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011267873.0
申请日:2020-11-13
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明属于衬砌水压力测量领域,提供了一种测量深埋隧洞衬砌外水压力的监测装置及方法,所述装置包括钻孔和渗压计,所述钻孔于深埋隧洞侧壁中部沿水平方向钻取,并延伸至地下水弱扰动区以外;所述渗压计沿所述钻孔内部分布埋设,且每个所述渗压计的外部通过中粗砂进行包裹压实。本发明通过将深埋隧洞不同位置处的渗压计数据输入不同位置处所对应的远场水头模型中,分别进行计算,实现了深埋隧洞不同位置的地下水分布式监测,解决了隧洞开挖后地下水受开挖影响的时空规律监测不完整的问题,有利于为深埋隧洞衬砌结构设计计算提供科学依据,为深埋隧洞工程结构长期安全运行提供重要保障。
-
-
-
-
-
-
-
-
-