干硬性混凝土水力劈裂试件及实施方法

    公开(公告)号:CN110243688B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910383046.9

    申请日:2019-05-09

    IPC分类号: G01N3/12 G01N1/28 G01N1/36

    摘要: 本发明公开一种干硬性混凝土水力劈裂试件及实施方法,包括模具、夯震密实的干硬性混凝土和成缝构件,成缝构件包括成缝片、进水管和出水管,成缝构件位于夯震密实模具一半容量的干硬性混凝土上表面的中心位置,成缝片包括结构相同的上成缝片和下成缝片并呈上下对齐状,上成缝片包括上片体、上粘合密封带和上垫片,上片体的下表面的外缘部围粘上粘合密封带,上垫片位于上粘合密封带的内圈,下成缝片包括下片体、下粘合密封带和下垫片,上粘合密封带与下粘合密封带的粘接面之间间隔设有6~10个相同的隔片,上、下垫片为透水材质,上垫片和下垫片之间有自由充水的孔隙,进水管与出水管的一端伸入该上、下粘合密封带的内圈,进水管和出水管的另一端分别从模具的两个相互对应边壁伸出。

    一种牧业旱灾损失动态评估方法

    公开(公告)号:CN111291945A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010287226.X

    申请日:2020-04-13

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q10/06 G06Q50/02

    摘要: 本发明公开了一种牧业旱灾损失动态评估方法,包括:采集数据并进行数据预处理,用于驱动生态系统模型、校准所述生态系统模型;计算标准化降水指数,利用所述标准化降水指数进行干旱识别;计算正常年的平均牧草产量和干旱年的平均牧草产量的之间的差值,评估不同等级的干旱事件对牧草产量的影响;利用牧草-载畜量的定量转换和等效代换评估干旱对载畜量的影响并计算损失的羊单位数量,根据羊单位的价格评估旱灾的经济损失值;构建旱灾损失评估动态模型并对旱灾损失进行动态评估。采用本发明的技术方案能够准确评估旱灾对草地生产力造成的影响,具有更高的精度、敏感性、适用性,并且能够快速地评估旱灾造成的牧业经济损失。

    一种城市不透水面遥感提取方法及系统

    公开(公告)号:CN111122449A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911416291.1

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 本发明涉及一种城市不透水面遥感提取方法及系统。所述方法包括:获取Landsat数据;对所述Landsat数据进行预处理,得到预处理后的遥感数据;根据所述遥感数据,分别计算NDUI指数、MNDWI指数和SAVI指数;将所述NDUI指数、所述MNDWI指数和所述SAVI指数进行拉伸处理,得到拉伸后的NDUI指数、拉伸后的MNDWI指数和拉伸后的SAVI指数;根据所述拉伸后的NDUI指数、所述拉伸后的MNDWI指数和所述拉伸后的SAVI指数,计算归一化差值城市综合指数;根据所述归一化差值城市综合指数采用阈值法,提取不透水面信息。本发明能够提高不透水面的提取精度。

    一种胶结堆石坝及其施工方法

    公开(公告)号:CN110130278A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910456500.9

    申请日:2019-05-29

    IPC分类号: E02B7/06 E02D17/18 C04B28/04

    摘要: 本发明提供了一种胶结堆石坝及其施工方法,涉及水利水电工程的新型筑坝材料技术领域,其包括依次堆叠的若干施工层,每个施工层包含从下到上依次堆叠第一胶结砂砾石层、胶结堆石层和第二胶结砂砾石层,胶结堆石层中骨料的粒径大于150mm;第一胶结砂砾石层和第二胶结砂砾石层中骨料的粒径小于/等于150mm。采用这种夹芯摊铺和碾压的大坝施工方式,并且上层料能够在下层料干凝之前铺筑完成,使粒径大于150mm的骨料能够被利用,进一步拓宽了胶结坝筑坝材料谱系;提高了大坝施工效率;改善了大坝骨料的胶结性能,提高了层间的结合性;增强了大坝坝体的稳定性。

    一种基于全过程质量控制的胶结坝施工方法

    公开(公告)号:CN110106838A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910455974.1

    申请日:2019-05-29

    IPC分类号: E02B7/06 E02B1/00

    摘要: 本发明提供了一种基于全过程质量控制的胶结坝施工方法,涉及水电水利工程水工建筑物技术领域,其通过精准控制胶结砂砾石料的胶结度来保证上层料中的堆石下陷到下层砂砾石层中的深度,进而增加层间的结合性,每铺筑一层石料以后通过维卡仪测量其初凝时间,将上层料的铺筑控制在下层石料初凝之前完成,进一步增强层间结合性,减轻骨料分离现象,使大于150mm的骨料能够用于坝体施工中,拓宽了胶结坝筑坝材料谱系,避免了大粒径骨料的浪费,同时,在施工过程中结合多种质量检测同时进行,来保证每一步的施工质量,进而保证整个坝体的施工质量,增强了大坝坝体的稳定性。