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公开(公告)号:CN113432745A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110699458.0
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 三峡大学
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明提供了一种混凝土坝分布式光纤传感测温系统转入永久监测廊道的施工工艺,主要包括以下步骤:明确DTS系统转入永久监测廊道的前提条件,按照布置光纤引线通道、布设引线光纤、安置永久监测DTS系统、校核转入永久监测阶段的测温数据及封堵光纤引线孔的工艺流程进行具体实施;重点涉及光纤引线通道的形式及位置布设、引线通道的安全和可靠性设计方法、引线光纤布设及进入廊道的方法。本发明为实现DTS系统转入混凝土坝永久监测廊道提供了合理可行的施工工艺和方法,确保DTS系统在永久监测廊道良好环境下持续、稳定和长期的正常监测,为实现混凝土坝全生命周期内坝体混凝土温度实时监测和温控防裂提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN113432745B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202110699458.0
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 三峡大学
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明提供了一种混凝土坝分布式光纤传感测温系统转入永久监测廊道的施工工艺,主要包括以下步骤:明确DTS系统转入永久监测廊道的前提条件,按照布置光纤引线通道、布设引线光纤、安置永久监测DTS系统、校核转入永久监测阶段的测温数据及封堵光纤引线孔的工艺流程进行具体实施;重点涉及光纤引线通道的形式及位置布设、引线通道的安全和可靠性设计方法、引线光纤布设及进入廊道的方法。本发明为实现DTS系统转入混凝土坝永久监测廊道提供了合理可行的施工工艺和方法,确保DTS系统在永久监测廊道良好环境下持续、稳定和长期的正常监测,为实现混凝土坝全生命周期内坝体混凝土温度实时监测和温控防裂提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN107060331B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201710482445.1
申请日:2017-06-22
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 北京卓良模板有限公司 , 中国水利水电第八工程局有限公司
IPC: E04G15/06
Abstract: 本发明公开了一种伸缩器,该伸缩器携带模板,适用于高层、超高层的通风井或通风管道,包括含锁换盒体、不含锁换盒体、联动轴和模板。含锁换盒体包括盒体一、左右撑腿、中间管、侧封板、丝杆、锁盖、导向键。不含锁换盒体包括盒体二、左右撑腿、中间管、导向键。联动轴将两种换盒体连接在一起,做到联动的目的。伸缩器独特的结构构造,可以将通风井或通风管道内壁的模板有效的支撑起来,配合外圈模板完成浇筑混凝土形成通风井,伸缩器设计合理、搭设方便、安全经济。
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公开(公告)号:CN111220796A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010137135.8
申请日:2020-03-02
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学 , 建研华测(杭州)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模拟现场环境的混凝土凝结时间自动测定装置及其使用方法,其中,该装置包括箱体、试样筒、贯入阻力测定模块、吹风模块、阳光模拟模块、温湿度传感器、加热器、制冷机、除湿机、加湿器、小型微电脑,小型微电脑与温湿度传感器相连以实时监测和记录箱体内的温湿度;小型微电脑控制吹风模块、阳光模拟模块、加热器、制冷机、除湿机和加湿器的运行;且小型微电脑与贯入阻力测定模块相连,以获得贯入阻力测定模块反馈的测定数据并对测定数据进行分析处理,得到贯入阻力值及贯入阻力-时间曲线,从而得到混凝土的凝结时间。该装置能够在箱体内模拟施工现场环境,实现在实验室中准确判断施工现场混凝土的初终凝时间,且人员劳动强度低。
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公开(公告)号:CN109978457A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910234572.9
申请日:2019-03-26
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Inventor: 王飞 , 樊启祥 , 张志伟 , 杨宗立 , 汪志林 , 尹习双 , 陈文夫 , 钟桂良 , 牟荣峰 , 杨宁 , 乔雨 , 宋述军 , 刘金飞 , 郭增光 , 谭尧升 , 周孟夏 , 徐建江 , 冯奕 , 蒋龙 , 周天刚 , 曾贺川 , 张志豪
Abstract: 本发明公开了一种混凝土施工中水平运输监测预警方法,它包括以下步骤:步骤一,进行调度信息规划;步骤二,拌合楼出机口状态识别;步骤三,混凝土运输车驶出拌合楼出机口后进入运输阶段,最后进入转运平台。在混凝土生产运输过程中,采用精细化、智能化的技术手段和设备有效的监测拌合楼、运输车及转运设备的工作状态,在监控指标即将达到或超过预警值时发出预警或报警信息,同时实时监测设备规划信息之间的匹配情况,避免质量事故的发生。
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公开(公告)号:CN112819781B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110127985.4
申请日:2021-01-29
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学
IPC: G06T7/00 , G06V10/422 , G06T7/41 , G06T7/62
Abstract: 本发明公开了一种混凝土冲毛质量评估方法、装置及系统,其中,该方法包括:通过扫描设备扫描经过冲毛操作的混凝土的目标区域,根据扫描结果获取该目标区域的三维点云数据和目标区域图像;对三维点云数据进行预处理,并基于预定工况、预先构建的工况‑粗糙度关系和预处理后的点云数据确定目标区域的粗糙度参数,粗糙度参数包括如下至少之一:填充体积、平均起伏度、法向量统计指标、表面积膨胀率、曲率统计指标;对目标区域图像进行预处理,并基于边界识别算法对预处理后的图像进行识别,以及基于预定工况、预先构建的工况‑图像特征关系和识别的图像确定目标区域的图像特征;根据目标区域的粗糙度参数和图像特征对混凝土冲毛质量进行评估。
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公开(公告)号:CN112883580A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110255482.5
申请日:2021-03-09
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 武汉英思工程科技股份有限公司
Abstract: 基于BIM的大坝浇筑计划进度动态优化方法,它包括步骤1)建立大坝浇筑单元BIM模型,计算单元混凝土方量,单元起止桩号,单元上下层之间的逻辑顺序关系等,并进行单元编码命名;步骤2)提取大坝各坝段浇筑单元的实际进度即单元完工日期信息;步骤3)设置大坝的基本的浇筑计划基础信息;步骤4)基于实际的完成进度信息及当前的计划信息,绘制大坝三维进度计划形象图;步骤5)设置浇筑间歇期、坝段相邻高差、整坝最大高差在合理范围内;步骤6)建立按计划周期内日期排序的动态计划表格等步骤。
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公开(公告)号:CN110512607A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910611606.1
申请日:2019-07-08
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种智能备仓方法,包括以下步骤:第一、信息采集;采集的信息包括:本仓设计信息、相邻仓的浇筑温度温控信息、气温信息和标准化施工工艺信息;第二、智能备仓设计;收到备仓需求后分步进行如下备仓步骤:准备仓面环境、调整温控标准和准备保温设备材料;第三、成果输出:输出的成果包括优化的仓面浇筑工艺设计图表和成本预估,其中优化的仓面浇筑工艺设计图表添加了经第二步骤优化的个性化温控标准、冷却水管的材料、长度、布置方式,温度计的数目、布置方式和保温设备材料的数目;成本预估包括将仓面浇筑工艺设计图表的材料、工艺、人力与成本关联,在得到备仓材料、工序、设备数量的同时计算出本仓成本的预估值。
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公开(公告)号:CN109896427A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910234583.7
申请日:2019-03-26
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Inventor: 王飞 , 樊启祥 , 周绍武 , 张志伟 , 杨宗立 , 汪志林 , 尹习双 , 陈文夫 , 钟桂良 , 牟荣峰 , 王孝海 , 杨宁 , 宋述军 , 刘金飞 , 郭增光 , 谭尧升 , 周孟夏 , 徐建江 , 乔雨 , 冯奕 , 金治成 , 李果 , 晁燕安 , 黄伟 , 周天刚 , 曾贺川 , 张志豪
Abstract: 本发明公开了混凝土施工中缆机运输监测预警方法,步骤1,进行调度信息配置;步骤2,混凝土运输车驶入转运平台后与缆机进行匹配,进入垂直运输阶段;步骤3,缆机从转运平台出发后全过程监控缆机的时空位置,分析各环节效率;步骤4,分析得出各环节效率后,在缆机驾驶室系统显示屏中提示,若某一环节耗时过长则向驾驶室发出声光提示信息,即时调整;同时分析缆机运行模式;步骤5,回程阶段,以卸料位置为初始位置,分析过程同去程阶段;将运行分析结果反馈给缆机驾驶室以调整操作;步骤6,对缆机是否相互干扰做实时预警与报警;步骤7,通过上述步骤,实现对混凝土施工中垂直运输过程的监测与预警。
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公开(公告)号:CN109610498A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811623271.7
申请日:2018-12-28
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 本发明公开了一种预留岩体盖重坝基处理方法,为解决建基岩体卸荷松弛持续增大、无盖重灌浆浅层岩体灌浆效果差、混凝土盖重灌浆抬动风险高、混凝土长间歇开裂风险大、混凝土与灌浆交替施工干扰大等问题。包括以下步骤:S100,开挖至预留岩体保护层;S200,坝基岩体物探检测探明岩体性状及地质缺陷的分布范围;S300,预留岩体保护层低压封闭灌浆;S400,对建基面以下岩体进行固结灌浆,并结合灌浆孔在建基面高程以下埋设锚筋桩;S500,精细化挖除预留岩体保护层,露出建基面,上覆坝体混凝土浇筑至一定厚度后进行建基岩体引管灌浆补强。从根本上提升了复杂地质条件下的高坝坝基固结灌浆效果。
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