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公开(公告)号:CN118364668A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410314199.9
申请日:2024-03-19
Applicant: 华电福新周宁抽水蓄能有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/11 , G06Q10/04 , G16C60/00 , G06F17/18 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于后期热量来源预测混凝土大坝温度回升的方法,即:通过叠加粉煤灰水化热曲线、环境气温热量倒灌曲线、胶凝材料放热曲线得出后期引起大坝温度回升的总的热量曲线;再通过绝热温升方程得到引起大坝后期温度回升的总的绝热温升曲线,并将其叠加到水泥水化热后期的绝热温升曲线上,得出混凝土大坝最终的绝热温升曲线。建立坝体实体仿真模型,将混凝土大坝最终的绝热温升曲线代入朱伯芳院士提出的热传导方程,计算大坝的温度场、应力场,确定预测的温度回升对大坝温度应力的影响。若实际工程中坝体后期监测温度超过预测的大坝温度,则采取必要的控制措施,使大坝温度回升后温度应力场的最大拉应力不超过工程允许的拉应力。
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公开(公告)号:CN118504197A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410314196.5
申请日:2024-03-19
Applicant: 华电福新周宁抽水蓄能有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/20 , G01D21/02 , G06T7/60 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于智能手机拍照技术分析边坡稳定性的方法,即通过智能手机对边坡进行拍照;通过手机自带的水准传感器测量拍照时手机横轴与水平地面的夹角θ,利用照相机原理估算出实际边坡的高和底宽;通过手机内置的AI智能系统简化出照片中的边坡,形成边坡轮廓,将其分条形成若干个土条;测出每个土条底部与照片水平面夹角βi,通过θ和βi得出每个土条底倾角αi;并输入边坡土体的容重γ、粘聚力c、内摩擦角#imgabs0#测量值,即可通过瑞典条分法或简化毕肖甫法、或Janbu法、或Morgensten‑Price法,计算出边坡安全系数;对比安全系数控制标准,若边坡安全系统大于控制标准则说明边坡是稳定的,若边坡安全系数小于等于控制标准则说明边坡存在稳定性问题应采取加固措施。
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公开(公告)号:CN118364669A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410314200.8
申请日:2024-03-19
Applicant: 华电福新周宁抽水蓄能有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G16C60/00 , G06F17/18 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种评估大坝蓄水初期大水位变幅对大坝运行影响的方法,即:收集大坝温度、应力和位移实测资料和初始设计参数,对监测资料进行整理,剔除无用及错误数据;对典型坝段进行网格化有限元建模;根据监测仪器的布置情况,在建立的典型坝段模型上找出对应的特征点,提取特征点的温度、应力或位移值,将其与监测值对比;反演大坝混凝土和基岩的材料参数;建立整坝有限元模型;根据计算结果得到大坝的运行状态、温度场、应力场和变形场,结合相关规范对大坝的安全稳定性发展趋势进行预判,并采取相应措施。本发明可准确地掌握及预测大坝的工作形态,为其安全稳定运行保驾护航。
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公开(公告)号:CN118153386A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410314204.6
申请日:2024-03-19
Applicant: 华电福新周宁抽水蓄能有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G16C60/00 , G06F17/18 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种确定大坝坝体变形各影响因素比例的方法,即:监测大坝的横河向位移、顺河向位移、横河向应力、顺河向应力及坝体温度,掌握坝体运行状态;建立典型坝段模型,利用典型坝段模型反演混凝土大坝热力学参数及大坝基岩材料参数;建立整坝三维模型;利用整坝模型,逐一单独模拟各影响因素对坝体变形的影响;比较不同影响因素条件下,坝体和基岩的最大位移量,得出不同影响因素对大坝变形的影响比例。本发明基于监测资料可快速确定坝体变形各影响因素比例,为现场施工人员把握施工进度、及时调整施工方案提供科学的参考依据。
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公开(公告)号:CN118153385A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410314193.1
申请日:2024-03-19
Applicant: 华电福新周宁抽水蓄能有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G16C60/00 , G06F17/18 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于局部强度折减法评估大坝极限承载能力的方法,即通过地质考察统计整理大坝地质薄弱区域;建立大坝仿真计算模型,对坝体和地基进行整体强度折减法计算,得出坝体及地基在不考虑地质薄弱区域情况下整体达到极限承载能力时的整体强度折减安全系数,并统计坝体在正常蓄水位下屈服严重的危险区域;对地质薄弱区域和危险区域依次单独做局部强度折减法计算,得出每个地质薄弱区域和危险区域的局部安全系数;将所有地质薄弱区域和危险区域的局部安全系数与实际工程整体强度折减安全系数进行比较,评估大坝极限承载能力。本发明评估大坝极限承载能力的方法更贴合工程实际情况,对实际工程大坝极限承载能力评估更准确,评估方法更实用。
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公开(公告)号:CN118036400A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410314202.7
申请日:2024-03-19
Applicant: 华电福新周宁抽水蓄能有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/18 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种考虑渗流评估深V形河谷蓄水初期大坝运行状态的方法,即:收集大坝的横河向位移、顺河向位移、横河向应力、顺河向应力及坝体温度的实测数据和初始设计参数,对实测数据进行整理;建立典型坝段三维有限元模型;通过建立的典型坝段反演混凝土大坝热力学参数及大坝基岩材料参数;建立整坝三维渗流数值计算模型;通过建立的整坝三维渗流数值计算模型,对坝址地下水位分布进行分析,包括左右岸坝顶以上地下水位、河床地下水位;根据实际变化蓄水位设置有限元模型的水位;计算大坝初始渗流场、大水变幅下坝址区渗压场和位移场的变化;将利用整坝三维渗流数值计算模型计算的渗流场和位移场数值与监测值对比,预测评估大坝运行状态。
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公开(公告)号:CN116720244A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310620196.3
申请日:2023-05-29
Applicant: 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 , 河南润安工程管理服务有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/04 , G06F113/08
Abstract: 本申请提供了一种衬砌混凝土结构的仿真方法、装置及存储介质,其中,该方法包括:基于预应力隧洞衬砌混凝土结构的施工流程和施工场景,构建预应力隧洞衬砌混凝土结构对应的衬砌结构有限元仿真模型;针对衬砌结构有限元仿真模型,设置温度计算边界和应力计算边界;基于用于浇筑预应力隧洞衬砌结构的混凝土配合比参数和现场实际施工边界条件,确定出多个衬砌温控浇筑方案;通过衬砌结构有限元仿真模型,对所确定出的每个衬砌温控浇筑方案进行预应力隧洞衬砌混凝土结构的施工模拟仿真,获取该衬砌温控浇筑方案对应的温度和应力仿真结果,以确定出用于指导隧洞衬砌施工的目标衬砌温控浇筑方案。
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公开(公告)号:CN113897923A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111199324.9
申请日:2021-10-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
IPC: E02B9/06 , E02B9/00 , E02D15/02 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种高压水道下平洞温控防裂方法,它包括如下内容:分段浇筑;在下平洞洞壁厚度1/2处铺设冷却水管;严格控制混凝土浇筑温度;采取动态调控的通水冷却方式进行水冷;动态通水冷却结束后,在洞壁表面覆盖保温层。必要时,在通水冷却的同时进行喷淋/喷洒辅助降温。试验证明,本发明可有效地防止输水隧道下平洞洞壁开裂。
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公开(公告)号:CN113898346B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202111199294.1
申请日:2021-10-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种盾构工作井底板温控防裂方法,即:A、在底板浇筑模板内,按水平排距×竖直层距为1.0m×0.75m布置通水冷却水管;B、严格控制浇筑的混凝土温度:C、浇筑完毕后,采用动态调控的通水冷却方式进行水冷,保证混凝土内部的温度≤56℃;降温幅度≤1℃/d,控制混凝土内外温差≤20℃;D、通水冷却结束后,在底板的表面铺设保温层,继续养护;保温时间是4天龄期后,保温时间不少于28天,降温速率≤1℃/d;保温材料拆除时需满足混凝土内部温度与环境温度最大温差小于20℃。工程实践证明,本发明提供的底板温控防裂效果显著。
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公开(公告)号:CN116822006A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310621568.4
申请日:2023-05-29
Applicant: 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F111/18 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/02
Abstract: 本申请提供了一种衬砌结构的设计方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括根据衬砌结构的分仓长度与混凝土的温度、应力和安全系数之间的关系,确定出目标分仓长度;根据衬砌结构的内衬与外衬之间铺设土工布的铺设范围与混凝土的温降程度之间的关系,确定出内衬与外衬之间所要铺设土工布的目标铺设范围;根据衬砌结构的外衬上手孔的封堵范围与衬砌结构的约束程度之间的关系,确定出外衬的手孔所要封堵的目标封堵范围;将目标分仓长度、外衬之间铺设土工布的目标铺设范围、外衬上手孔的目标封堵范围,作为衬砌结构的浇筑参数,以浇筑生成对应的混凝土衬砌结构以降低衬砌结构形成的开裂驱动力,进而提高衬砌混凝土结构的抗裂性能。
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