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公开(公告)号:CN119933921A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510015750.4
申请日:2025-01-06
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种利用抽水蓄能方式提高水轮机效率的结构、方法及提升效率计算方法,属于水利工程技术领域。由发电电动机组、水泵水轮机组、尾水管等组成,当电网中电能过剩时,可通过启动水泵水轮机组的抽水功能,从下游河道提水到上游的水库中,消耗掉电网中多余的电能,从而不减小水轮机组的实际出力,确保水轮机组一直处于高效运行区运行,提升水轮机的效率。当电网中电能不足要求增加水电站的出力时,可通过启动水泵水轮机组的发电功能,给电网补充电能,缓解电网中电力不足的局面,实现对水电站的灵活调度。本发明通过不降低水轮机组出力的方式来提高其的运行效率,减少耗水量,实现水电站发电效率的增加。
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公开(公告)号:CN119378324B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411629539.3
申请日:2024-11-14
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种导流洞闸门振动实时分析方法及装置,涉及闸门流激振动分析技术领域,本发明通过引入实时数据采集与有限元分析结合的生物—流—固耦合模型,通过设定监测周期内的数据采集频次,实时监测并整合生物膜厚度、生长速率以及水流动力学数据,构建综合的振动状态分析策略,有效提升了系统对振动状态的识别与控制能力;不仅提高了分析的精确度,还提供了针对性强的生物膜厚度控制和调整措施,显著增强了导流洞闸门运行的稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN117868133A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410051291.0
申请日:2024-01-13
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种真空条件下的堆石混凝土浇筑装置及其施工方法,属于水利工程技术领域。本发明首先平整场地,竖立钢模形成堆石混凝土浇筑仓,在浇筑仓内部放置钢桶,在钢桶内堆填堆石,当堆石堆填满后,对堆石进行整平,再盖顶部钢盖板,顶部钢盖板与钢桶的之间紧密连接;然后利用排气管进行抽气,当堆石混凝土浇筑仓内的真空度达到要求后,打开顶部钢盖板上的注浆管的注浆阀门向堆石中灌注自密实混凝土,注浆的同时仍打开真空泵,边注浆、边抽气,实现真空条件下的堆石混凝土浇筑。本发明克服传统堆石混凝土浇筑过程中易形成大空隙的不足,极大限度减小空隙的存在,提高堆石混凝土的密实性,改善堆石混凝土的力学性能。
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公开(公告)号:CN114892607B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210603740.9
申请日:2022-05-31
Applicant: 昆明理工大学
IPC: E02B7/02 , E02B7/06 , E02B7/08 , E02B3/10 , E02B3/16 , E02B8/00 , E02D17/18 , E02D27/40 , E02D27/52 , E02D19/18
Abstract: 本发明涉及一种装配式大坝心墙结构及其施工方法,属于水利工程技术领域。具体,主要由素混凝土垫层、橡胶黏土砌块心墙、坝基廊道等组成。橡胶黏土砌块心墙主要由橡胶黏土砌块按照一定的顺序砌筑而成,横剖面上呈复式梯形状,橡胶黏土砌块之间通过橡胶粘合剂粘接,在橡胶黏土砌块心墙两侧再填筑过渡层和坝壳堆石料。为了提高砌块心墙的稳定性,心墙上、下游坝面做成台阶状斜面。本发明提出一种新型大坝心墙结构——装配式心墙结构,该新型心墙抗冲刷能力强,安全性能高,同时砌块便于工厂化生产,质量易于控制,砌筑效率高,受气候影响小,也可充分利用大坝施工中产生的废石和黏土制作橡胶黏土砌块,达到经济环保的目的。
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公开(公告)号:CN109930562A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910278131.9
申请日:2019-04-08
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种混凝土面板堆石坝用的表层止水结构,包括止水盖板和柔性填料一,所述止水盖板固定在混凝土面板上,所述止水盖板内填充有柔性填料一;在面板接缝处设置有二级止水结构,在所述二级止水结构与柔性填料一之间固定设置有一级止水结构,本发明在橡胶棒二下方的橡胶板上设置有倒勾和半圆柱凸起,半圆柱凸起可增加橡胶板与面板接缝的接触面积,设置的倒勾使得橡胶板不易向上移动,从而使得橡胶棒二可以牢固的设置在面板接缝中;在二级止水结构上设置有一级止水结构一方面可以增加止水效果,另外一级止水结构中的支撑板可通过柔性填料一对止水盖板提供支撑,减少止水盖板的变形。
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公开(公告)号:CN119338885A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411592886.3
申请日:2024-11-08
Applicant: 昆明理工大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06T7/60 , G06F17/11 , G06T7/80 , G06V10/46 , G06V10/44 , G06V10/75 , G06T5/80 , G06T11/00 , G06T7/13
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的河道表面河水流速测量方法及系统,本发明涉及河水流速测量领域。包括以下步骤:选取两台摄像机,采集不同角度的河水图像信息,并基于到待检测河道的距离和两台摄像机的视野宽度,计算两台摄像机之间的夹角;对摄像机进行标定后,采集不同角度同一检测区域河道表面河水图像信息,对图像进行预处理,并对预处理后的图像进行特征点提取及融合,得到融合后的表面河水图像;基于融合后的表面河水图像,提取水面波动的特征,计算水面波动特征参数,基于特征参数表征表面河水流速;基于得到的表面河水流速参数,通过纳维‑斯托克斯方程对表面河水流速参数进行流速校正,输出表面河水流速精确值。
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公开(公告)号:CN114892607A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210603740.9
申请日:2022-05-31
Applicant: 昆明理工大学
IPC: E02B7/02 , E02B7/06 , E02B7/08 , E02B3/10 , E02B3/16 , E02B8/00 , E02D17/18 , E02D27/40 , E02D27/52 , E02D19/18
Abstract: 本发明涉及一种装配式大坝心墙结构及其施工方法,属于水利工程技术领域。具体,主要由素混凝土垫层、橡胶黏土砌块心墙、坝基廊道等组成。橡胶黏土砌块心墙主要由橡胶黏土砌块按照一定的顺序砌筑而成,横剖面上呈复式梯形状,橡胶黏土砌块之间通过橡胶粘合剂粘接,在橡胶黏土砌块心墙两侧再填筑过渡层和坝壳堆石料。为了提高砌块心墙的稳定性,心墙上、下游坝面做成台阶状斜面。本发明提出一种新型大坝心墙结构——装配式心墙结构,该新型心墙抗冲刷能力强,安全性能高,同时砌块便于工厂化生产,质量易于控制,砌筑效率高,受气候影响小,也可充分利用大坝施工中产生的废石和黏土制作橡胶黏土砌块,达到经济环保的目的。
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公开(公告)号:CN119778135A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411935814.4
申请日:2024-12-26
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种利用压力泵提高水轮机效率的结构、方法及提升效率计算方法,属于水利工程技术领域。结构主要由前池、压力泵、水泵房、逆水阀等组成。在水电站进水口一侧修建一前池,用于蓄水。在前池边墙中下部布置水泵房,水泵房内安装压力泵。在前池进水口设置一逆水阀,防止前池中的水倒流入水库中。当水库水位较低时,通过压力泵将水库中的水抽入到前池,提高前池的水位;当水库中的水位高于前池的水位时,逆水阀在库水压力作用下自动打开,实现水库中的水自动流入到前池,节约能源。本发明方法简便,结构简单,在水库水位较低时,很方便地增加水轮机的运行水头,提高水轮机的运行效率,减少耗水量,增加水电站的发电量。
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公开(公告)号:CN111139789A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010030815.X
申请日:2020-01-13
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种装配式尾矿坝筑坝及其施工方法,属于矿山工程技术领域。主要由素混凝土垫层、透水垫层、砌块混凝土、排水廊道、坝基排水孔、坝顶混凝土保护层、防洪墙、孔口排水板、等组成。尾矿坝坝体主要通过砌块混凝土按照一定的顺序砌筑而成,横剖面上呈复式梯形状,砌块之间通过水泥浆粘接连接。为了提高坝体上游侧尾矿砂的渗透性,在砌块坝体的迎砂面,铺设水平排水板,尾矿砂中的水可通过排水板渗入到吊装孔中,再汇入到排水廊道,排出坝体。本发明可充分利用矿山开采产生的废石浇筑混凝土砌块,形成砌块坝体安全性能高,砌块便于工厂化生产,质量易于控制,砌筑效率高,受气候影响小,可逐层砌筑,分期施工,既经济,又环保。
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公开(公告)号:CN119378324A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411629539.3
申请日:2024-11-14
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种导流洞闸门振动实时分析方法及装置,涉及闸门流激振动分析技术领域,所属I PC分类号为G06F30/23,本发明通过引入实时数据采集与有限元分析结合的生物—流—固耦合模型,通过设定监测周期内的数据采集频次,实时监测并整合生物膜厚度、生长速率以及水流动力学数据,构建综合的振动状态分析策略,有效提升了系统对振动状态的识别与控制能力;不仅提高了分析的精确度,还提供了针对性强的生物膜厚度控制和调整措施,显著增强了导流洞闸门运行的稳定性和安全性。
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