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公开(公告)号:CN110904929A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911209946.8
申请日:2019-11-29
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明属于U型锚索安装方法技术领域中的一种U型预应力锚索整束整体预埋安装方法,技术方案为:步骤一:在编索平台上将锚索穿入波纹管内形成穿索波纹管;步骤二:穿索波纹管整体预埋在闸墩混凝土的钢筋笼内;步骤三:由下而上逐段浇筑闸墩混凝土,每段闸墩混凝土浇筑前,精确定位和固定穿索波纹管;且除了最下段外,上段的穿索波纹管的精确定位和固定待已浇筑的下段混凝土强度达到60%以上后进行。其施工工序简单,预应力锚索直接埋设,保证所有预应力锚索能准确就位,可高效地提高施工质量。
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公开(公告)号:CN118643742A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410762086.5
申请日:2024-06-13
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F18/10 , G06F18/15 , G06F18/23213 , G06N3/006 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及一种高拱坝运行期三维温度场的构建方法、装置、设备及介质,其中,方法包括:从预设数据库中,提取待构建三维温度场的高拱坝的温度监测数据,建立三维有限元模型;去除温度监测数据中的干扰数据,并对温度监测数据中的缺失数据进行插补,得到温度数据集;利用k‑Shape聚类算法对高拱坝运行期坝面温度边界和高拱坝的坝体分区;利用鲸鱼优化算法反演坝体的导温系数,并根据温度值确定高拱坝运行期三维温度场的构建结果。本申请实施例不仅解决了在运行期温度受水温、气温及太阳辐射等因素的影响,坝面温度难以确定的问题,还解决了初始温度场受施工期浇筑方式和坝体材料特性差异等因素影响导致的温度场仿真分析精度不高的问题。
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公开(公告)号:CN117513365A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311776899.1
申请日:2023-12-22
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种防渗土工膜垫层混凝土回填结构,包括基坑,在基坑内由下向上地设有混凝土回填层、砂石层、回填土层和土工膜,砂石层内埋设有排气系统,排气系统包括两根主管道以及管道网,两根主管道埋设在砂石层的两侧,每根主管道与一排气通道相连通,排气通道延伸至基坑外侧;管道网由多根经管和纬管横纵交错形成,经管和纬管相互连通,且与主管道相连通,经管和纬管上均设有多个气孔。本发明的有益之处在于,通过在砂石层中设置排气系统,将土工膜下的气体和水分排至基坑外,防止土工膜受损;排气系统中的管道网包括柔性接头,柔性接头可以将经管和/或纬管柔性连接,形成不同大小的管道网,适配不同尺寸的基坑,装卸使用灵活方便。
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公开(公告)号:CN112523170A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011339068.4
申请日:2020-11-25
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: E02B3/16
Abstract: 本发明属于水利水电工程坝工基础防渗领域的一种水库深埋岩溶渗漏通道防渗处理的方法,实施步骤包括:1、在实施帷幕灌浆过程中出现异常情况时停止施工,先导孔开展地质CT扫描,掌握区间岩溶发育情况。2、根据地质CT扫描结果,在出现异常孔位附近开设物探孔,查明岩溶渗漏通道走向。3、在钻孔过程中出现掉钻时,采用“碎石+自密实混凝土”交替灌注。4、当混凝土无法灌注时或者低邻谷出现渗漏浆液时,采用水泥浆掺加膨润土的膏状浆液灌注。5、岩溶渗漏通道有效封堵后再采用实施帷幕灌浆,质量检查时对灌注膏状浆液区域进行耐久性压水试验。该方法能有效防止浆液沿低邻谷管道渗漏,保证水库防渗的可靠性,同时大大节省工程投资及施工成本。
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公开(公告)号:CN119243656A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411403185.0
申请日:2024-10-09
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: E02B3/16 , E02B7/06 , E02B3/10 , E02B3/14 , E02D5/46 , E02D19/18 , E02D27/40 , E02D31/02 , E02D17/18
Abstract: 本发明公开了提供一种用于土石坝的防渗加固装置,包括处于土石坝的坝顶结构下方并均沿土石坝的长度方向延伸的多头小直径搅拌桩结构、高压旋喷桩结构和帷幕灌浆结构,多头小直径搅拌桩结构紧邻高压旋喷桩结构并处于高压旋喷桩结构的下游侧,多头小直径搅拌桩结构和高压旋喷桩结构的下部均与帷幕灌浆结构的上部连接;多头小直径搅拌桩结构的上端处于坝身填土的上部内且下端与基岩的上端平齐;高压旋喷桩结构的上端处于坝身填土的下部内且下端伸至基岩的上部内;帷幕灌浆结构的上端处于坝身填土的下部内且下端伸至基岩的下端处,且帷幕灌浆结构的上端高度低于高压旋喷桩结构的上端高度。本发明能提高土石坝的防渗效果,保证土石坝防渗的安全性。
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公开(公告)号:CN118756661A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411042945.X
申请日:2024-07-31
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及水利水电工程技术领域,具体涉及一种土石坝排水结构,包括:坝体;压坡体,设置在坝体的下游坡体上;压坡体的一端延伸至坝体的下游坡体外;集水结构,设置在坝体和/或压坡体的渗水流通路径末端,用于采集坝体和/或压坡体内的渗水;过滤结构,至少设置在集水结构的进水端,用于对流入集水结构的渗水进行过滤;水量监测结构,设置在集水结构的出水端,用于监测坝体和/或压坡体的渗水量。解决了现有的对坝体渗水量进行监控的设施容易导致堵塞,增加检修的次数的技术问题。
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公开(公告)号:CN116695648A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310911897.2
申请日:2023-07-24
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种拱坝坝后交通结构,所述拱坝为混凝土浇筑成型,所述拱坝坝后交通结构包括:多个工字钢梁,沿拱坝弧形面的周向间隔预设距离布置,每个工字钢梁沿拱坝径向预埋在预设高程的拱坝坝体内,每个工字钢梁的部分长度预埋在坝体内,剩余部分长度处于悬挑,且每个工字钢梁的预埋长度大于等于悬挑长度;每个工字钢梁预埋坝体内部分至少固定连接两个拉杆钢筋,所述两个拉杆钢筋布置在所述工字钢梁的两侧,每个拉杆钢筋的一端连接工字钢梁,每个拉杆钢筋的另一端连接混凝土浇筑仓面上的外露钢筋;花纹钢板,铺设在预埋后的多个工字钢梁上,所述花纹钢板的下表面与所述多个工字钢梁焊接。本结构具有外观质量好、安全可靠和施工方便等优点。
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公开(公告)号:CN114215473A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111389651.0
申请日:2021-11-22
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种溢洪道底孔弧门铰支座至底孔弧门的翻转爬梯,包括固定安装在铰支座中的固定装置、与固定装置铰接连接的爬梯装置、锁定爬梯装置的锁定装置、以及一端连接在爬梯装置上的安全绳索,所述安全绳索的另一端连接在铰支座上或铰支座边侧墩墙上;所述锁定装置包括固定在爬梯装置上的第一锁定环、固定在所述墩墙上的第二锁定环、以及锁紧件;本发明中设置有固定装置、爬梯装置、锁定装置、安全绳索,当底孔弧门需要检修时,检修人员松开安全绳索使爬梯装置逆时针转动,使爬梯装置的端部与底孔弧门的弧门支臂搭接,检修人员通过爬梯装置从铰支座攀爬到弧门支臂上,进而从弧门支臂移动到底孔弧门处进行检修,安全性高、避免了安全隐患。
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公开(公告)号:CN118563881A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410762088.4
申请日:2024-06-13
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本申请公开了一种取水泵站结构,属于水利工程技术领域。取水泵站结构包括:取水堰,沿第一方向设于水道内,第一方向与水道水流方向相交;沉沙段,设于取水堰的上游侧,沉沙段包括沿第二方向设置,且池底深度逐渐加深的多级沉沙池,相邻两级的沉沙池之间设有分水隔墙,第二方向与水道水流方向相交;拦污及检修段,沿沉沙段的沉沙水流方向设于沉沙段的下游侧;泵站工作段,设于拦污及检修段的下游侧。通过设置底高程逐渐降低的阶梯分布型多级沉沙池,利用分水隔墙将水流划分为多条支流,各支流向拦污及检修段和泵站工作段流动,实现多级沉沙,节省开挖量,防止泥沙在泵前淤积,降低清淤频次,方便后期清淤操作,有效提高取水泵站的工作效率。
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公开(公告)号:CN118087463A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410409829.0
申请日:2024-04-07
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种混凝土坝内埋管结构,包括进水管、分岔管和出水管,单根进水管埋设在混凝土坝的内部,且进水管的头端穿出混凝土坝的上游坝面、尾端穿出混凝土坝的下游坝面,分岔管的头端与进水管的尾端连通,分岔管所分岔出的多个尾端分别与一根出水管的头端连通,出水管的尾端封堵有阀门,分岔管和出水管均位于混凝土坝的外部。该混凝土坝内埋管结构通过在坝内布置单根进水管,出坝后用分岔管连接多根出水管,只需保证该根进水管的管径是传统坝内埋管型式中多根埋管管径的和,即可在降低水损的同时增大泄洪量;除此以外,也避免了过多占用大坝平面布置空间和坝身多处开孔,不仅保证了大坝本身结构的安全,还减少了大坝施工难度。
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