基于温度时空分布图的渗漏识别定位方法及装置

    公开(公告)号:CN107607265A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710927815.8

    申请日:2017-10-09

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于温度时空分布图的渗漏识别定位方法及装置,该方法包括:间隔预设时长获取待测物体周边多个测点的实测温度变化值,根据所述实测温度变化值生成温度时空分布图;基于相同的空间信息,提取出携带有相同空间信息且在时间信息上依次连续的多个节点的标识信息;对该多个节点的标识信息进行识别,检测该多个节点的标识信息的变化情况是否满足第一预设规则;若不满足第一预设规则,则判定携带有相同空间信息的所述多个节点所表征的测点发生渗漏,并将该多个节点表征的测点的空间信息保存。在实际工程应用过程中,上述方案可实现对渗漏测点的有效识别及定位,避免渗漏现象引起的自然灾害发生。

    一种混凝土智能温控系统及方法

    公开(公告)号:CN104298272B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201410563386.7

    申请日:2014-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土智能温控系统及方法,该系统包括总服务器、智能监控总控室和分控站三大部分,其中系统总服务器负责整个系统的数据存储、管理、计算、分析、预警预报和指令发射,可以图、表和线的方式动态、直观显示各种温控信息,方便相关工作人员监督和管理;智能监控总控室将总服务器的指令信息直接分配到各分控站,同时可将各分控站的温控信息集中发送到总服务器;分控站将各监控设备牵引于此,方便管理和信息传输。本发明的模块化、单元化和系统和设计,实现了多种因素同时存在的真实环境影响下的混凝土真实的温度和应力,通过智能通水,减小了人为影响因素,确保了复杂环境条件下大体积混凝土的快速、高质量施工。

    一种狭长河道型水库全生命周期温度场研究方法

    公开(公告)号:CN105893672A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610195844.5

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 一种狭长河道型水库全生命周期温度场研究方法,其包括:(1)判别所测水库是否属于高坝狭长河道型水库,是则执行步骤(2),否则执行步骤(7);(2)建立准三维计算网格模型,所建模型反映实际库容、水位、河道偏转角信息;(3)分析实地监测资料,处理四种类型边界条件,准备计算文件;(4)利用实测来流流量、来流温度、气象数据及坝前水温实测值数据对蓄水阶段、水体初步稳定阶段和长期运行阶段的水动力学参数进行反演,确定不同阶段的参数;(5)通过有限元建模方法,根据流固耦合的思路分析底部淤积部分的温度场;(6)得到不同位置的温度值,预测以下四种情况:调度工况预测、极端工况预测、短期预测和长期预测;(7)结束。

    一种室内测量混凝土表面放热系数的方法

    公开(公告)号:CN105842278A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610317988.3

    申请日:2016-05-12

    CPC classification number: G01N25/20 G01N33/383

    Abstract: 本申请公开一种室内测量混凝土表面放热系数的方法,其能对试验块所在的环境温度和保温材料的含水率等参数进行精确的控制,对试验块表面放热系数进行高精度反演分析计算,进而能精确测试覆盖保温材料(包括含水结冰保温材料)的混凝土表面放热系数。该方法包括步骤:(1)制备试验块,试验块内埋设一定数量的温度测点;(2)将铺设保温材料的试验块放置在自动控制和记录测点温度、防冻液温度和箱内温度的冻融试验箱内,该保温材料包括含水结冰材料,设定合理的温度值进行试验;(3)根据试验数据,反演分析得到铺设保温材料的试验块试验条件下的试验块表面放热系数β1;(4)经公式推导计算,得到现场条件下混凝土表面放热系数βS。

    基于真实环境的混凝土开裂全过程试验装置和方法

    公开(公告)号:CN105352876A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510571430.3

    申请日:2015-09-09

    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和试验方法,主试验机包括环境箱和设于环境箱中的混凝土试件容置装置,试件放置在混凝土试件容置装置中,一加载系统连接混凝土试件容置装置上的活动夹头;在环境箱中提供模拟的真实环境。本方法包括约束应力、自由变量、弹性模量、变形分离、徐变等试验。本发明可在多种温控措施条件下,试验混凝土从浇筑到硬化全过程中其自身温度应力的发展过程,包括绝热温升、热膨胀系数、弹性模量和徐变等参数随时间发展的过程,还可模拟仿真真实气象环境,对自然因素影响下的温度应力和开裂机理进行仿真。该装置可根据需要设置不同的温度及约束度条件,包括绝热、恒温、设定温升温降过程等。通过混凝土开裂全过程仿真试验,评价混凝土的抗裂性能。

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