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公开(公告)号:CN109145445A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810962219.8
申请日:2018-08-22
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉英思工程科技股份有限公司
CPC classification number: G06F17/5009 , G06Q10/063
Abstract: 一种水电工程智能化建设管理系统,包括大坝全景信息模型DIM,面向水利水电工程,建立工程大数据中心,实现以建筑物结构为中心的工程全生命周期数据的集成管理功能;全面感知功能模块,实现全场景工程建设的进度、质量、安全、施工、资源、监测、环境数据的采集与存储;综合分析功能模块,通过建立在线科研仿真分析平台,实现真实环境下的工程进度、过程结构安全的仿真模拟、分析与评价;利用大数据、AI技术,对工程海量数据进行动态分析,实现对工程进度、质量、安全的综合分析评价。采用本发明系统,建立水电工程建设跨专业、全过程的信息收集、智能分析、实时调控、协同管理,实现水电工程智能建造。
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公开(公告)号:CN113153348B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202011144021.2
申请日:2020-10-23
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 中国三峡建设管理有限公司 , 浙江中科依泰斯卡岩石工程研发有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高地应力条件下地下洞室群布置方案比选方法,S1:探明地层岩性与地质构造的几何边界,确定岩体类别与力学参数,地应力测量并回归初始应力场,从而拟定若干个可行的地下洞室群宏观布置方案;S2:采用三维离散元方法对步骤S1的各个方案进行开挖支护过程的计算分析,并由内置FISH语言编程提取各种计算指标;S3:通过不同布置方案的开挖能量释放率水平、围岩高应力集中体积、连续介质大变形体积、结构面控制型块体方量以及塑性区体积这5项反映围岩稳定问题程度的计算指标对比,建立适应工程特点的优胜劣汰评价体系,实现多因素制约条件下布置方案优选。
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公开(公告)号:CN110516361B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910803003.1
申请日:2019-08-28
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
Abstract: 本发明涉及混泥土施工领域,公开了一种基于仓面浇筑间歇期的多维仿真方法,解决施工进度仿真与工作性态仿真分析两者相互独立工作,相耦合程度低,缺乏反馈调整机制的问题。本发明以混泥土浇筑的层间间歇期为结合点,将施工进度仿真与工作性态仿真耦合起来,实现两者之间互为边界,在施工进度仿真的边界条件中,需工作性态仿真提供的参数包括允许相邻高差、允许最大悬臂高度、温控曲线及温度梯度要求等,工作性态仿真的边界条件中,需施工进度仿真提供的参数包括后续浇筑进度计划、高差参数对进度的敏感性程度等施工方案,同时依据P6关键路径与资源分析法分析的间歇期,合理配置资源。本发明适用于大坝混凝土施工。
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公开(公告)号:CN111721929A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010587567.9
申请日:2020-06-24
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
Abstract: 一种自动监测人工振捣棒振捣时间的方法,它包括以下步骤:步骤1:对混凝土振捣棒振捣过程中的电信号进行监控,采集振捣棒振捣过程的电信号;步骤2:对上述电信号进行记录、信号处理,将振捣棒振捣过程分为振捣棒插入、振捣、拔出三个阶段,获得振捣过程各个阶段中电信号的变化规律,获得电信号变化曲线图;步骤3:分析识别振捣棒振捣过程,判断振捣时间。本发明的目的是为了提高所获取的振捣棒振捣时间的准确度,避免振捣棒振捣的误判而提供的一种自动监测人工振捣棒振捣时间的方法。
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公开(公告)号:CN109946997B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910343494.6
申请日:2019-04-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 本申请的目的在于提供一种仿真大坝调控方法、装置及系统,该方法包括获取施工过程中大坝的控制参数信息以及状态参数信息;根据大坝的控制参数信息和状态参数信息对大坝的工作性态进行仿真,获得第一仿真计算结果,第一仿真计算结果包括大坝的第一安全系数;在判断第一安全系数不在预设的安全系数范围时根据状态参数信息获取预存的第一修正控制参数信息;根据大坝的状态参数信息以及第一修正控制参数信息对大坝的工作性态进行仿真,获得第二仿真计算结果,第二仿真计算结果包括大坝的第二安全系数;在大坝的第二安全系数在预设的安全系数范围内时根据第一修正控制参数信息对控制参数信息对应的控制设备进行调控。
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公开(公告)号:CN109944249B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910258173.6
申请日:2019-04-01
Applicant: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
IPC: E02D15/02
Abstract: 本发明属于水利水电工程智能通水温控施工技术领域,提供了一种大坝热交换媒介温度自适应调整方法。所述方法包括:选定第一混凝土块和第二混凝土块;热交换媒介供应站向所述第一混凝土块提供第一温度热交换媒介进行冷却,冷却完成后得到第二温度热交换媒介;当所述第二温度热交换媒介的温度高于所述第二混凝土块的温度时,所述第二温度热交换媒介直接流回所述热交换媒介供应站;当所述第二温度热交换媒介的温度低于所述第二混凝土块的温度时,所述第二温度热交换媒介流入所述第二混凝土块进行冷却后流回所述热交换媒介供应站。有益效果:快速向大坝提供多种水温,实现制冷回水再利用,减少管道布置,节省栈桥布置,提高大坝建设的安全性。
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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:CN109944249A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910258173.6
申请日:2019-04-01
Applicant: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
IPC: E02D15/02
Abstract: 本发明属于水利水电工程智能通水温控施工技术领域,提供了一种大坝热交换媒介温度自适应调整方法。所述方法包括:选定第一混凝土块和第二混凝土块;热交换媒介供应站向所述第一混凝土块提供第一温度热交换媒介进行冷却,冷却完成后得到第二温度热交换媒介;当所述第二温度热交换媒介的温度高于所述第二混凝土块的温度时,所述第二温度热交换媒介直接流回所述热交换媒介供应站;当所述第二温度热交换媒介的温度低于所述第二混凝土块的温度时,所述第二温度热交换媒介流入所述第二混凝土块进行冷却后流回所述热交换媒介供应站。有益效果:快速向大坝提供多种水温,实现制冷回水再利用,减少管道布置,节省栈桥布置,提高大坝建设的安全性。
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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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