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公开(公告)号:CN119514298A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411536063.9
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06F30/25 , G06F30/23 , G06F30/13 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种海上风机单桩水平承载力计算方法,包括利用离散元法对土体颗粒微观参数进行标定;基于土体颗粒微观参数的摩擦力和滚动摩擦力在超重力环境下采用砂雨法生成地基;利用有限差分法生成单桩网格并贯入土体;对单桩顶面施加单调水平荷载;导出所有数据并根据离心模拟的相似比律处理数据并分析。本发明通过本发明的超重力场下砂雨法制备地基方法,基于真实的物理实验试验制备地基过程来模拟微观地基土体的制备过程,可以生成出的孔隙率能达到指定要求、力链均匀的地基。
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公开(公告)号:CN118007714B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410198137.6
申请日:2024-02-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明涉及单桩测试技术领域,具体涉及一种海上风机基础抗扭测试装置。一种海上风机基础抗扭测试装置,包括:反力架,设有底板,底板上固定设有第一立柱和模型箱,模型箱内适于容纳有饱和土层;单桩,部分插入饱和土层内;施力组件,包括施力件,施力件与底板平行,施力件与第一立柱固定连接;传力组件,设于施力组件与单桩之间,包括传力框,传力框一端与施力件连接,传力框另一端与单桩固定连接,传力框以将施力件传递的力转换为施加给单桩的转动力,以使单桩沿自身周向方向进行周期性转动。本发明解决现有的单桩测试装置,仅能开展传统锚固基础受到某一个力的受力试验,无法进行扭矩分析的问题,从而提供一种海上风机基础抗扭测试装置。
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公开(公告)号:CN118007714A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410198137.6
申请日:2024-02-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明涉及单桩测试技术领域,具体涉及一种海上风机基础抗扭测试装置。一种海上风机基础抗扭测试装置,包括:反力架,设有底板,底板上固定设有第一立柱和模型箱,模型箱内适于容纳有饱和土层;单桩,部分插入饱和土层内;施力组件,包括施力件,施力件与底板平行,施力件与第一立柱固定连接;传力组件,设于施力组件与单桩之间,包括传力框,传力框一端与施力件连接,传力框另一端与单桩固定连接,传力框以将施力件传递的力转换为施加给单桩的转动力,以使单桩沿自身周向方向进行周期性转动。本发明解决现有的单桩测试装置,仅能开展传统锚固基础受到某一个力的受力试验,无法进行扭矩分析的问题,从而提供一种海上风机基础抗扭测试装置。
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公开(公告)号:CN117346679B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311557790.9
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种标定光纤与土体协变情况的装置与方法,包括制样盒,顶板,加载装置,光纤传感器和激光位移传感器,所述制样盒内设置有套筒,所述套筒上设置有所述顶板,所述光纤传感器横向设置在所述套筒内,所述顶板上设置有通槽用于容纳所述加载装置在所述套筒内垂直施压,两个所述激光位移传感器设置在所述制样盒的两侧并位于同一水平面上。本发明通过同时监测光纤和土体的形变情况,当土体在从0加载至大应力的过程中受压时膨胀获取两者的协变信息;计算出光纤和土体的协变情况。
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公开(公告)号:CN111472325A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010311954.X
申请日:2020-04-20
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: E02B7/06
Abstract: 本发明公开了一种智能调控高土石坝土质心墙渗透固结变形的装置和方法;心墙内埋设有孔隙水压力传感器和用于注水和排水的管道,管道下端部和孔隙水压力传感器存在多种高程。管道为薄管,管壁包括反滤过渡层和位于反滤过渡层内的管体。管体上端延伸出坝顶,经控制阀与压力/体积控制器连接,压力/体积控制器、控制阀和孔隙水压力传感器,以及坝体内部同高程布置的若干坝壳和心墙位移监测设备均与控制平台连接。通过控制平台调整压力/体积控制器的水压力,自不同管道向心墙内不同位置注入或吸出水,以改变心墙内孔隙水压力,进而调整心墙渗透固结变形,达到防止心墙水力劈裂、实现大坝变形协调的目的,提高大坝安全性。
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公开(公告)号:CN107462475A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710707342.0
申请日:2017-08-17
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 华能集团技术创新中心
CPC classification number: G01N3/12 , G01N3/02 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048 , G01N2203/0256 , G01N2203/0258 , G01N2203/0676
Abstract: 本发明提出一种土工三轴实验设备,轴向加载系统、水平向加载系统、径向应变仪、水压力室和水压力调节控制板;水压力调节控制板用于调节水压力室的围压;其特征在于:轴向加载系统包括轴向液压缸和轴向液压缸下方的串联传感器,串联传感器包括串联的小量程传感器和大量程传感器,这样在实验中,可以更精确的获取轴向压力数据,另外,使用了第一流路阀、第二流路阀及四通阀来控制轴向液压缸的供油,还使用了切断保持阀在保持轴向压力工况时的系统稳定性,进一步,还使用了切换阀根据工况的实际情况来选择供油模式,使轴向液压缸能更好的向岩土试样供压。
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公开(公告)号:CN110866974B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN201911288648.2
申请日:2019-12-12
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06T17/05 , G06T11/20 , G06Q10/0639 , G06Q10/04 , G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种基于三维展示的水工监测系统,包括电站控制系统、上位机、云服务器和终端设备,所述电站控制系统,包括电站数据接收管理模块,以及分别与电站数据接收管理模块进行通信的数据采集设备、水情监视模块、信息查询模块、报警模块和显示器,所述电站数据接收管理模块内设有BIM模型构建模块,用于加载该水工建筑物的BIM模型及各监测仪器的BIM模型,并重构水工建筑物的三维BIM模型;所述终端设备上运行有电站集群控制系统和平台管理系统;所述电站数据接收管理模块与上位机通信;所述上位机与云服务器通信,所述云服务器与终端设备通信。采用本发明的水工监测系统,可以形象化展示大坝、厂房等水工建筑物的安全状态。
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公开(公告)号:CN116522823A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310574497.7
申请日:2023-05-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06F18/24 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种流固耦合的边坡稳定分析方法,包括对边坡材料分类;对分类后的边坡透水材料进行固结分析,确定该区域所述透水材料的超静孔隙水压力;通过所述超静孔隙水压力构建孔隙水压力内插网格,计算每个网格节点上的总孔隙水压力;通过所述总孔隙水压力计算滑面上各点的抗剪强度确定边坡稳定安全系数。本发明考虑复杂边坡体中不同材料的渗透固结特性,结合材料透水特性的不同和荷载变化速率的不同,土体的固结排水条件进行差异化处理计算孔隙水压力,适用于人工形成的土质边坡的稳定分析,尤其是软土地基上修建的土石坝工程的边坡稳定分析。
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公开(公告)号:CN107462475B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201710707342.0
申请日:2017-08-17
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 华能集团技术创新中心
Abstract: 本发明提出一种土工三轴实验设备,轴向加载系统、水平向加载系统、径向应变仪、水压力室和水压力调节控制板;水压力调节控制板用于调节水压力室的围压;其特征在于:轴向加载系统包括轴向液压缸和轴向液压缸下方的串联传感器,串联传感器包括串联的小量程传感器和大量程传感器,这样在实验中,可以更精确的获取轴向压力数据,另外,使用了第一流路阀、第二流路阀及四通阀来控制轴向液压缸的供油,还使用了切断保持阀在保持轴向压力工况时的系统稳定性,进一步,还使用了切换阀根据工况的实际情况来选择供油模式,使轴向液压缸能更好的向岩土试样供压。
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公开(公告)号:CN113312845A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110599875.8
申请日:2021-05-31
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于PSO‑SVR的土石坝浸润线的测压管水位预测方法,包括:S1、获取原始数据并进行数据归一化处理;S2、对SVR及粒子群优化算法中的种群和速度进行初始化;S3、利用原始数据对SVR进行训练,将训练误差作为PSO的适应度;S4、运行PSO得到最优解;S5、将最优解作为SVR中的最优SVR参数,得到预测模型;S6、基于测压管水位的影响因子,利用预测模型进行测压管水位预测。本发明方法中在进行水位预测时,无需人为假定回归公式,通过PSO算法来优化SVR中的参数,进而通过有优化后SVR模型来进行水位预测,提高了最终得到的预测精度,能满足对预测精度较高的领域的使用。
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