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公开(公告)号:CN119416552A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411294277.X
申请日:2024-09-14
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种连续介质数值分析框架下块体稳定性分析方法,包括以下步骤:S1,数值分析模型建立;S2,连续网格分离;S3,分离网格再约束;S4,初始约束施加;S5,初始应力施加;S6,获得块体初始稳定状态;S7,块体安全系数分析;S8,支护后块体安全系数确定。本发明分析方法克服了传统块体稳定分析需要借助理论方法和非连续分析方法的局限,丰富了块体稳定分析的技术手段。
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公开(公告)号:CN112647507A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011505456.5
申请日:2020-12-18
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种双向供浆孔内循环式接触灌浆系统,涉及水利水电工程基础处理领域。它包括进浆主管和回浆主管;水平进浆管上间隔布置有出浆盒;水平进浆管和水平回浆管之间通过出浆盒连接;进浆主管在高程方向上引出水平进浆管;本发明从上下游两侧分别进浆,极大地提高了灌浆保证率;本发明在上下游两侧均布置进浆主管,与中部的回浆主管构成两个回路,接触灌浆系统整体呈并联网络状,可有效保证灌浆管路在出现局部堵塞的情况下仍能正常运行,极大地提高了灌浆保证率。本发明还涉及这种双向供浆孔内循环式接触灌浆系统的使用方法。
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公开(公告)号:CN109555089A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201910008216.5
申请日:2019-01-04
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02B8/06
Abstract: 本发明涉及水利水电工程泄洪洞结构设计领域,公开了一种斜向独立式泄洪洞进水塔结构,包括若干个泄洪洞进水塔,相对泄洪洞的轴线,泄洪洞进水塔在平面布置上斜向布置,泄洪洞进水塔内设有事故检修门槽,泄洪洞进水塔的顶部共铺设一副门机轨道,事故检修门槽中心点的连线与泄洪洞的轴线之间形成夹角,夹角小于90°,事故检修门槽均位于门机轨道的两根轨道单元之间,门机轨道上安装有开启事故检修门的门机。本发明还公开了一种斜向独立式泄洪洞进水塔结构的施工方法。本发明斜向独立式泄洪洞进水塔结构及其施工方法,共用一套门机,开挖支护工程量较小,既可节省工程投资,又有利于门机和事故检修门的运行管理。
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公开(公告)号:CN119203356B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411725314.8
申请日:2024-11-28
Applicant: 三峡金沙江云川水电开发有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地下洞室和边坡工程围岩稳定技术领域,公开了一种连续介质数值分析框架下块体稳定性分析方法及系统,包括:建立包含所分析块体结构面边界形态的数值分析模型;对块体边界进行连续网格分离,并对分离网格进行约束;对网格分离后的块体进行初始约束施加和初始应力施加;通过计算,获得块体初始稳定状态;对块体结构面强度参数进行等比例逐步折减,并调整结构面杆件单元对应的强度参数,获取块体安全系数;在不满足规范规定的安全系数要求时,通过支护措施使块体稳定,并分析施加支护力后的块体安全系数。克服了传统方法的局限,提高了数值模型对实际情况的模拟精度。能够判断块体当前的稳定状态,并评估其在不同支护措施下的安全性。
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公开(公告)号:CN109555089B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201910008216.5
申请日:2019-01-04
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02B8/06
Abstract: 本发明涉及水利水电工程泄洪洞结构设计领域,公开了一种斜向独立式泄洪洞进水塔结构,包括若干个泄洪洞进水塔,相对泄洪洞的轴线,泄洪洞进水塔在平面布置上斜向布置,泄洪洞进水塔内设有事故检修门槽,泄洪洞进水塔的顶部共铺设一副门机轨道,事故检修门槽中心点的连线与泄洪洞的轴线之间形成夹角,夹角小于90°,事故检修门槽均位于门机轨道的两根轨道单元之间,门机轨道上安装有开启事故检修门的门机。本发明还公开了一种斜向独立式泄洪洞进水塔结构的施工方法。本发明斜向独立式泄洪洞进水塔结构及其施工方法,共用一套门机,开挖支护工程量较小,既可节省工程投资,又有利于门机和事故检修门的运行管理。
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公开(公告)号:CN114676485A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210351288.1
申请日:2022-04-02
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑拱向应力控制指标的高拱坝浇筑封拱调控方法,涉及大坝安全控制技术领域。它包括以下步骤:建立拱坝的整体三维有限元模型;根据实际浇筑方案,划分对应坝段和浇筑层;通过生死单元技术模拟大坝的浇筑上升过程,以真实考虑浇筑过程中坝体重力荷载和重心位置的改变;通过温度场推求温度荷载;计算大坝结构应力和横缝开度;提出对已封拱坝体拱向应力的控制;针对未封拱坝段和已封拱坝体分别设定应力控制标准;动态调整浇筑封拱过程;重复以上步骤,动态调整各阶段的浇筑和封拱过程,直至大坝封顶。本发明动态调整封拱过程,降低施工期已灌浆横缝二次张开和坝体开裂风险,为实现大坝浇筑均衡快速上升创造了条件。
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公开(公告)号:CN114676485B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210351288.1
申请日:2022-04-02
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑拱向应力控制指标的高拱坝浇筑封拱调控方法,涉及大坝安全控制技术领域。它包括以下步骤:建立拱坝的整体三维有限元模型;根据实际浇筑方案,划分对应坝段和浇筑层;通过生死单元技术模拟大坝的浇筑上升过程,以真实考虑浇筑过程中坝体重力荷载和重心位置的改变;通过温度场推求温度荷载;计算大坝结构应力和横缝开度;提出对已封拱坝体拱向应力的控制;针对未封拱坝段和已封拱坝体分别设定应力控制标准;动态调整浇筑封拱过程;重复以上步骤,动态调整各阶段的浇筑和封拱过程,直至大坝封顶。本发明动态调整封拱过程,降低施工期已灌浆横缝二次张开和坝体开裂风险,为实现大坝浇筑均衡快速上升创造了条件。
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公开(公告)号:CN119195141A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411332204.5
申请日:2024-09-24
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明涉及堆石筑坝注浆技术领域,具体涉及一种用于复合浆液堆石筑坝的智能移动式注浆装置及施工方法,智能移动式注浆装置包括移动车,所述移动车上设置驱动机构、控制器以及浆液储藏筒,所述浆液储藏筒上连接输浆主管,所述浆液储藏筒用于将浆液通过输浆主管喷洒至堆石料上,所述驱动机构用于驱动移动车移动,所述控制器与驱动机构连接,所述控制器根据碾压区域所需注浆量和输浆主管的注浆速度调节驱动机构的驱动参数,使得移动车在该碾压区域内行驶一遍后注浆量不小于该碾压区域所需注浆量。本发明的智能移动式注浆装置移动方便,可灵活布置,适应高堆石坝或软岩筑堆石坝填筑过程中不同区域面积注浆需要和空间狭小的施工条件。
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公开(公告)号:CN113688447B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110871377.4
申请日:2021-07-30
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种高拱坝坝肩抗力岩体承载分区确定方法。它包括如下步骤,步骤一:获取特征参数;获取高拱坝和岩体特征参数;步骤二:岩体建模;建立不同高程拱圈及岩体二维有限元模型并进行静力分析;步骤三:绘制辐射状线段;在抗力岩体上沿坝趾角点绘制n条辐射状线段,读取线段上节点主压应力数值;步骤四:绘制应力变化曲线;绘制步骤三中各辐射状线段沿程应力变化曲线;步骤五:划分主次承载区;依据步骤四的应力变化曲线确定各辐射状线段上的岩体的主承载区与次承载区分界点;步骤六:绘制主次承载区分界线;连接各分界点形成主次承载区分界线。本发明具有为拱坝坝肩基础抗力岩体合理利用范围提供定量准则的优点。
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公开(公告)号:CN113481928A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110852933.3
申请日:2021-07-27
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种高坝大库施工期‑运行初期高水位蓄水方法,包括如下步骤:步骤一,施工期,大坝施工形象面貌满足水位抬升要求,大坝的表孔具备过流、中孔具备下闸挡水;步骤二,进入汛期,通过泄洪设施进行蓄水,水位进行抬升,泄洪设施包括中孔和泄洪洞;步骤三,当水位抬升至表孔溢流面堰顶高程时,表孔进行过流,入库流量大于表孔敞泄流量,通过泄洪设施控泄和表孔敞泄相结合进行水位抬升;步骤四,当水库水位抬升至防洪度汛安全水位后,通过调节泄洪洞的闸门的开度。该蓄水方法能够实现大坝在施工期或运行初期的蓄水,实现在主汛期进行水库水位提升的同时保证枢纽工程安全度汛,为发电机组高水位调试创造有利条件,助力机组提前实现机组满发。
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