-
公开(公告)号:CN105297680B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510850251.3
申请日:2015-11-29
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本发明属于水利水电技术领域,具体说,涉及一种200m级高面板堆石坝防渗体抗震设计方法,该方法包括:在200m级高面板堆石坝上游面板水平施工缝处设置一级平台;对平台底部区域进行帷幕灌浆加固;在平台上进行混凝土趾板施工,通过连接缝将该趾板与上、下部面板相连,并设置止水,组成200m级面板坝整体防渗体系;同时在坝体4/5坝高以上堆石体区域铺设土工格栅。本发明通过在200m级高面板堆石坝上游面板水平施工缝处设置一级平台,同时在坝体4/5坝高以上堆石体区域铺设钢塑双向土工格栅,该抗震设计方法可有效降低混凝土面板结构发生拉压破坏、错台和脱空的危险性,显著提高200m级面板堆石坝防渗体结构抵抗强震的能力。
-
公开(公告)号:CN107131985A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710451437.0
申请日:2017-06-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01L1/16
CPC classification number: G01L1/16
Abstract: 本发明提供了一种轮辐式分级压力检测装置,其包括一端设有固定部的装置主体,相对于固定部,设置于装置主体的另一端的感应机构,以及设于感应机构上的检测机构,所述感应机构包括多个嵌套于一起的具有受力探头的感应单元,靠内侧的任一感应单元的受力探头滑动探出与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头外,且于外部压力下,靠内侧的感应单元的受力探头因向装置主体一侧的压入位移,而可抵压在与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头上,所述检测机构包括分别设置在各感应单元上的,以构成对各感应单元的屈服变形进行感应的检测单元。本发明的轮辐式分级压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。
-
公开(公告)号:CN107130568A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710547785.8
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: E02B8/06
CPC classification number: E02B8/06
Abstract: 本发明提供了一种200米以上超高坝水库放空洞结构及其布置和使用方法,本发明的200米以上超高坝水库放空洞结构包括设置在山体中的导流洞和泄洪洞,在泄洪洞上游侧设有泄洪闸门,在导流洞的上游侧及下游侧分别设有前导流闸门和后导流闸门;还包括设于山体中的连通洞,并在连通洞的开口端设有连通闸门;于前导流闸门的上游侧和下游侧分别设有水压计,在连通闸门处设有承接前导流闸门两侧的压力差信号,而驱使连通闸门启闭的伺服启闭装置。本发明的200米以上超高坝水库放空洞结构可于库底附近位置设置放空洞,而能够在当前闸门技术水平条件下解决200米以上超高坝水库的放空问题。
-
公开(公告)号:CN105297680A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510850251.3
申请日:2015-11-29
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本发明属于水利水电技术领域,具体说,涉及一种200m级高面板堆石坝防渗体抗震设计方法,该方法包括:在200m级高面板堆石坝上游面板水平施工缝处设置一级平台;对平台底部区域进行帷幕灌浆加固;在平台上进行混凝土趾板施工,通过连接缝将该趾板与上、下部面板相连,并设置止水,组成200m级面板坝整体防渗体系;同时在坝体4/5坝高以上堆石体区域铺设土工格栅。本发明通过在200m级高面板堆石坝上游面板水平施工缝处设置一级平台,同时在坝体4/5坝高以上堆石体区域铺设钢塑双向土工格栅,该抗震设计方法可有效降低混凝土面板结构发生拉压破坏、错台和脱空的危险性,显著提高200m级面板堆石坝防渗体结构抵抗强震的能力。
-
公开(公告)号:CN105040648A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510478023.8
申请日:2015-08-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: E02B8/06
Abstract: 本发明涉及一种200米以上超高坝水库放空洞,包括设置于山体内的放空洞洞体,所述放空洞洞体具有位于水库库底的进水口,以及与位于下游的河道相连通的出水口,以及设置在放空洞洞体内的放空闸门,所述放空洞洞体呈倒置的“U”形,所述进水口的高程高于所述出水口的高程,所述放空闸门位于所述放空洞洞体顶部的下游侧。同时,本发明还涉及200米以上超高坝水库放空洞的布置方法和用途。获得的200米以上超高坝水库放空洞有效降低了放空闸门承载的水压力,在现有闸门技术条件下解决了200米以上超高坝水库的放空问题。
-
公开(公告)号:CN103706150A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310732915.7
申请日:2013-12-26
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 一种扩散气体冲刷系统,包括气液分离装置和水泵,所述气液分离装置包括空腔室和隔板,所述空腔室的上端开设有用于排出液体中的扩散气体的排气口,所述空腔室的侧壁上开设有用于液体进出的第一排液口和第二排液口;所述隔板的两端固定连接在所述空腔室内部的侧壁上将所述第一排液口和所述第二排液口分隔在所述隔板的两侧,所述隔板的上端高于所述第一排液口和所述第二排液口的位置,所述隔板的下端低于所述第一排液口和所述第二排液口的位置,所述隔板的下端和所述空腔室的底部隔有间隔;所述水泵的一端和所述第一排液口相连,所述水泵用于提供所述扩散气体冲刷系统中的所述液体的流动动力。本发明通过设置隔板使得冲刷效果更好,气液分离更彻底。
-
公开(公告)号:CN103114561A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310017899.3
申请日:2013-01-17
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种在粘土心墙内埋设光纤传感器的方法。首先根据待监测物理量,选择光纤传感器,确定粘土心墙内测点位置和传输线布设路径;然后,布置光纤传感器,铺设膨润土复合防水毯,将光纤传感器的感应端紧贴在防水毯外,将传输线置于防水毯的膨润土内;最后,随着土石坝粘土心墙的施工,按测点位置,分层布置光纤传感器,并将内置传输线的防水毯沿布设路径直立铺设在粘土心墙中部,直到粘土心墙施工到顶部,将信号传输线引出。本发明将膨润土复合防水毯和光纤传感器综合应用于土石坝的粘土心墙,既发挥了防水毯的防渗作用又发挥了光纤传感器的遥测作用,通过传输线输出信号,达到实时监测、信息化施工的功能和工后长期监测的效果。
-
公开(公告)号:CN206891876U
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201720458700.4
申请日:2017-04-27
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心
IPC: G01N3/24
Abstract: 本申请公开了一种剪切试验装置,所述剪切试验装置包括:试验容器和旋转剪切加载装置;所述试验容器用以容置待测试样,其至少包括底板、侧壁;所述试验容器的底板设置有能够安置剪切板转轴的轴孔;所述旋转剪切加载装置包括剪切板和扭矩施加装置,所述剪切板通过剪切板转轴安装在所述试验容器的底板的所述轴孔上,并可绕所述剪切板转轴转动;所述扭矩施加装置用于驱动所述剪切板绕所述剪切板转轴旋转,实现对容置在所述试验容器中的所述待测试样的旋转剪切。采用本申请提供的装置,可以同时实现在剪切试验过程中的剪切面面积大小固定、剪切面受力均匀、剪切位移大小不受限制、以及可满足试验试样宽粒度级别的试验要求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN205749216U
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201620418104.9
申请日:2016-05-10
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本实用新型提供了一种旋转剪切式接触面抗渗特性试验装置,其包括形成有压力室的装置本体,装置本体具有相对布置、以围构成压力室的上板件和下板件,在压力室内于上板件和下板件之间固连有接触土体,在接触土体上包覆有密封层,于接触土体内转动嵌装有刚性结构块;在装置本体外设有与刚性结构块传动连接,以驱使刚性结构块于接触土体内转动的驱动部,还包括设于装置本体上的、与接触土体的两端相连通的高压水进口和低压水出口,以及设于装置本体上与压力室相连通的进水口。本实用新型所述的旋转剪切式接触面抗渗特性试验装置中接触面环境可与堤坝岸坡上的应力变形、渗流条件等因素吻合,以此可使装置的试验结果更符合实际情况而更有效。
-
公开(公告)号:CN204849708U
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201520587767.9
申请日:2015-08-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: E02B8/06
Abstract: 本实用新型涉及一种200米以上超高坝水库放空洞,包括设置于山体内的放空洞洞体,所述放空洞洞体具有位于水库库底的进水口,以及与位于下游的河道相连通的出水口,以及设置在放空洞洞体内的放空闸门,所述放空洞洞体呈倒置的“U”形,所述进水口的高程高于所述出水口的高程,所述放空闸门位于所述放空洞洞体顶部的下游侧。获得的200米以上超高坝水库放空洞有效降低了放空闸门承载的水压力,在现有闸门技术条件下解决了200米以上超高坝水库的放空问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-