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公开(公告)号:CN111597615B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010415543.5
申请日:2020-05-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , E02B7/06 , E02B7/12 , G06Q50/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种不分缝堆石混凝土拱坝等效封拱温度确定方法,确定大坝坝体堆石和自密实混凝土材料的参数及堆石率;混凝土浇筑过程,环境温度、自密实混凝土入仓温度、保温保湿措施;堆石混凝土入仓温度确定;堆石混凝土绝热温升确定;堆石混凝土弹性模量和线胀系数确定;建立大坝结构模型;仿真计算大坝温度场和应力场变化过程,得到不同浇筑时刻温度应力分布状态;对某一高度范围内的浇筑仓各温度时刻全部或某些典型断面拱向应力进行积分,以应力为0的时刻为封拱时刻,将该时刻对应的浇筑仓温度加和平均,得到大坝等效封拱温度。本发明通过明确堆石混凝土拱坝等效封拱温度,为不设横缝堆石混凝土拱坝设计和安全评估提供依据。
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公开(公告)号:CN111579582A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010427435.X
申请日:2020-05-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 遵义水利水电勘测设计研究院
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提供了一种堆石混凝土绝热温升的确定方法。首先,通过试验方法分别获得堆石和自密实混凝土的导热系数、比热容、密度等基本物理量的值,并通过绝热温升试验确定自密实混凝土的绝热温升表达式。然后,构建堆石混凝土试件的细观有限元模型,用有限单元法模拟自密实混凝土的发热过程、自密实混凝土与堆石之间的传热过程以及自密实混凝土和堆石的温升过程,计算不同龄期时堆石混凝土试件的温度场,通过将试件各部分的温度值按体积进行平均,获得堆石混凝土不同龄期的宏观绝热温升值。最后对获得的绝热温升数据进行曲线拟合,得到相应的函数表达式。本发明能够提供更加全面、准确的绝热温升结果。
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公开(公告)号:CN111597615A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010415543.5
申请日:2020-05-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 遵义水利水电勘测设计研究院
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , E02B7/06 , E02B7/12 , G06Q50/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种不分缝堆石混凝土拱坝等效封拱温度确定方法,确定大坝坝体堆石和自密实混凝土材料的参数及堆石率;混凝土浇筑过程,环境温度、自密实混凝土入仓温度、保温保湿措施;堆石混凝土入仓温度确定;堆石混凝土绝热温升确定;堆石混凝土弹性模量和线胀系数确定;建立大坝结构模型;仿真计算大坝温度场和应力场变化过程,得到不同浇筑时刻温度应力分布状态;对某一高度范围内的浇筑仓各温度时刻全部或某些典型断面拱向应力进行积分,以应力为0的时刻为封拱时刻,将该时刻对应的浇筑仓温度加和平均,得到大坝等效封拱温度。本发明通过明确堆石混凝土拱坝等效封拱温度,为不设横缝堆石混凝土拱坝设计和安全评估提供依据。
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公开(公告)号:CN111579582B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010427435.X
申请日:2020-05-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 遵义水利水电勘测设计研究院
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提供了一种堆石混凝土绝热温升的确定方法。首先,通过试验方法分别获得堆石和自密实混凝土的导热系数、比热容、密度等基本物理量的值,并通过绝热温升试验确定自密实混凝土的绝热温升表达式。然后,构建堆石混凝土试件的细观有限元模型,用有限单元法模拟自密实混凝土的发热过程、自密实混凝土与堆石之间的传热过程以及自密实混凝土和堆石的温升过程,计算不同龄期时堆石混凝土试件的温度场,通过将试件各部分的温度值按体积进行平均,获得堆石混凝土不同龄期的宏观绝热温升值。最后对获得的绝热温升数据进行曲线拟合,得到相应的函数表达式。本发明能够提供更加全面、准确的绝热温升结果。
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公开(公告)号:CN117245773B
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202311480008.8
申请日:2023-11-08
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
Abstract: 本发明提供一种混凝土结构保温保湿养护系统,它包括保温保湿养护毯、水量测控装置、水温测控装置、水泵、水箱和控制单元。保温保湿养护毯内设有开孔毛管、温度传感器和湿度传感器。保温保湿养护毯内的毛管通过管路、串联在管路中的水量测控装置、水温测控装置与水泵和水箱相连;保温保湿养护毯内的温度传感器、湿度传感器的信号输出端通过导线与控制单元信号输入端相连,控制单元的控制信号输出端通过导线与水量测控装置、水温测控装置的控制端相连,控制毛管中水的水温及通水时间,从而,使被控混凝土结构的内外温度、湿度符合设计要求,防止混凝土结构表面产生裂缝。
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公开(公告)号:CN116728606B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202310373912.2
申请日:2023-04-10
Applicant: 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Inventor: 张磊 , 范志勇 , 刘毅 , 杨佐斌 , 张国新 , 程学俊 , 刘露 , 严冬 , 朱振泱 , 孙华章 , 辛建达 , 张亮 , 郑磊 , 王保 , 李如尧 , 马晓芳 , 郑晓阳
Abstract: 本发明提供一种大体积混凝土拌合楼出机口温度控制指标优化方法,即:首先,根据工程现场拌合楼骨料风冷系统、制冷水系统和制冰系统的配置情况,确定骨料温度、制冷水温度的上限值和下限值,以及加冰率的上限值;然后,建立大体积混凝土拌合楼出机口温度计算模型和温控成本函数;确定满足拌合楼出机口目标温度要求的各个温控指标值;将各个温控指标值排列组合,计算温控成本;最后,选出温控成本最低的一组温控指标值,作为最优的温控指标。本发明的优点:1、科学性强,避免了盲目性、随意性。2、根据本发明确定的温控指标制定的温控措施成本最低。
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公开(公告)号:CN119376247A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411442976.4
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G05B13/04 , G06F30/20 , G06F17/10 , G06Q30/0201 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种混凝土坝浇筑过程温控指标优化方法,即先确定混凝土浇筑过程中允许的混凝土温度回升值;确定混凝土坝浇筑过程中优化的混凝土温控措施变量和变量上下限值;然后,建立浇筑过程中混凝土温度回升值计算模型;建立混凝土浇筑过程温控成本函数;最后,根据确定的混凝土浇筑过程允许的温度回升值,确定的温控措施优化变量上、下限值,建立的浇筑过程中混凝土温度回升值计算模型,以及建立的浇筑过程混凝土温控成本函数,对混凝土浇筑过程中的温控措施变量进行优化。本发明通过科学优化混凝土浇筑过程中的温控措施,突破了传统方法的局限,实现了温控效果、经济效益与施工效率的全面提升,为工程施工提供了强有力的技术支持。
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公开(公告)号:CN119197828A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411316917.2
申请日:2024-09-20
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 , 江西凯润达精密仪器有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于磁栅传感器原理的钻孔应力计及围岩应力监测方法。所述钻孔应力计包括圆柱形壳体、上钢片、下钢片、长条形楔形块、圆弧形承压块和磁栅传感器。在圆柱形壳体的外壁上、圆弧形承压块的内壁上均开有一条用于容置长条形楔形块的纵向凹槽;长条形楔形块容置在两条纵向凹槽形成的空间内,滑动楔形块使圆弧形承压块和圆柱形壳体均紧密贴合围岩钻孔的内壁,感受围岩应力。在圆柱形壳体的内腔上顶面、下底面分别刚性连接有上钢片和下钢片;上钢片和下钢片平行设置,且不在一个轴向平面内;在上、下钢片的表面分别粘贴有磁栅传感器。将本发明钻孔应力计内置在围岩钻孔内,通过磁栅传感器测量圆柱形壳体的变形计算围岩应力。
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公开(公告)号:CN119197282A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411316896.4
申请日:2024-09-20
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 , 江西凯润达精密仪器有限公司
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明提供一种测量混凝土面板与垫层间位移的磁栅式位错计及其测量方法。磁栅式位错计包括不锈钢圆柱体、磁栅传感器、旋转轴、金属拉绳、滑动导杆。不锈钢圆柱体为实心圆柱体,其内部最左端固定有一旋转轴,旋转轴上缠绕有金属拉绳,旋转轴的顶部固定有磁栅传感器;其内部最右端设置有一滑动导杆,滑动导杆的一端与金属拉绳相连,另一端伸出不锈钢圆柱体与一水平连接杆固连,连接杆通过万向节与第一锚杆或锚固板固连。不锈钢圆柱体左端外壁上固连有一水平连接杆,该连接杆通过万向节与第二锚杆或锚固板相连。测量时,将磁栅式位错计埋设在垫层内,第一锚杆伸入垫层,第二锚杆伸入面板,通过计算金属拉绳的位移量实现面板与垫层间相对位移的测量。
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公开(公告)号:CN119164280A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411299431.2
申请日:2024-09-18
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于磁栅传感原理的高边坡表面变形监测设备的安装与分析方法,包括通过磁栅式拉绳位移传感器,对边坡表面的变形进行高精度、连续性的监测,通过对监测数据进行处理分析,获取整个边坡表面的位移变化矢量场,推算整个监测区域的变形场,基于连续监测和数据分析的结果,提出针对边坡表面变形的失稳判据,进行详细的失稳风险评估。本发明能够有效减少人工干预,并排除外界环境因素的干扰,实现对边坡表面变形的连续性、高精度监测。
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