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公开(公告)号:CN109946960B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910258205.2
申请日:2019-04-01
Applicant: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 本发明属于水利水电工程智能通水温控施工技术领域,提供了一种数据采集柜。所述数据采集柜包括:柜体、接线装置、采集模块、中央处理模块和外设模块;所述接线装置用于安装所述采集模块、中央处理模块和外设模块;所述采集模块用于采集集成控制柜中的热交换媒介的流量、进出热交换媒介温度和混凝土块温度;所述中央处理模块将采集的数据上传至云服务器进行数据交互;所述中央处理模块采用梯度智能闭环学习控制方法对所述热交换媒介的流量进行控制,从而实现对控制对象的最高温度可控、降温速率可调和异常温度的可诊断。本发明的有益效果在于:所述数据采集柜抗干扰,可持续、稳定、高效运行,可实时地进行数据的采集、分析和控制。
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公开(公告)号:CN112883087A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110255060.8
申请日:2021-03-09
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 武汉英思工程科技股份有限公司
IPC: G06F16/248 , G06F16/26 , G06Q50/08
Abstract: 一种大坝智能灌浆与工程地质大数据可视化分析方法,它包括进行元数据标准管理:用于大坝灌浆勘测数据、设计数据、施工数据、成果数据和质量检查数据的格式、质量、规模、采集频率、传输频率的管理;进行元数据采集管理:用于大坝灌浆勘测数据、设计数据、施工数据、成果数据和质量检查数据的采集、交互和存储;进行元数据质量管理:用于对智能灌浆施工数据、成果数据和质量检查数据的质量进行管理,包括数据质量指标划定、数据质量分析、数据问题统计及数据问题表单生成等步骤;发明的目的为了进一步保证灌浆质量并为实现灌浆工艺智能化提供保障,而提供的一种智能化灌浆数据采集、可视化及深度分析方法。
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公开(公告)号:CN111220796A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010137135.8
申请日:2020-03-02
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学 , 建研华测(杭州)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模拟现场环境的混凝土凝结时间自动测定装置及其使用方法,其中,该装置包括箱体、试样筒、贯入阻力测定模块、吹风模块、阳光模拟模块、温湿度传感器、加热器、制冷机、除湿机、加湿器、小型微电脑,小型微电脑与温湿度传感器相连以实时监测和记录箱体内的温湿度;小型微电脑控制吹风模块、阳光模拟模块、加热器、制冷机、除湿机和加湿器的运行;且小型微电脑与贯入阻力测定模块相连,以获得贯入阻力测定模块反馈的测定数据并对测定数据进行分析处理,得到贯入阻力值及贯入阻力-时间曲线,从而得到混凝土的凝结时间。该装置能够在箱体内模拟施工现场环境,实现在实验室中准确判断施工现场混凝土的初终凝时间,且人员劳动强度低。
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公开(公告)号:CN113065184B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202110254646.2
申请日:2021-03-09
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06Q50/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种拱坝施工区风场预测方法及装置,方法包括:通过设置在拱坝施工区内的气象站获取拱坝施工区内的风场数据;通过风场数据构建拱坝施工区的真实地形模型;基于获取的风场数据,根据真实地形模型、拱坝施工区的施工机械物料和施工进度确定不同情况下的风场边界条件;根据风场边界条件,采用数值仿真方法对拱坝施工区内的风场进行分析。本申请通过采集真实的风场数据构建真实地形模型,然后将大坝的施工过程划分为不同的进度,依照大坝结构形式、不同坝段的施工进度和左右坝肩开挖面等计算不同的风场边界条件,最后对关键部位模板在和进行分析并提供及时预警,实现了针对拱坝施工区的风场进行多元感知、高效分析和及时响应预防的功能。
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公开(公告)号:CN112819781A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110127985.4
申请日:2021-01-29
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种混凝土冲毛质量评估方法、装置及系统,其中,该方法包括:通过扫描设备扫描经过冲毛操作的混凝土的目标区域,根据扫描结果获取该目标区域的三维点云数据和目标区域图像;对三维点云数据进行预处理,并基于预定工况、预先构建的工况‑粗糙度关系和预处理后的点云数据确定目标区域的粗糙度参数,粗糙度参数包括如下至少之一:填充体积、平均起伏度、法向量统计指标、表面积膨胀率、曲率统计指标;对目标区域图像进行预处理,并基于边界识别算法对预处理后的图像进行识别,以及基于预定工况、预先构建的工况‑图像特征关系和识别的图像确定目标区域的图像特征;根据目标区域的粗糙度参数和图像特征对混凝土冲毛质量进行评估。
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公开(公告)号:CN110512607B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910611606.1
申请日:2019-07-08
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种智能备仓方法,包括以下步骤:第一、信息采集;采集的信息包括:本仓设计信息、相邻仓的浇筑温度温控信息、气温信息和标准化施工工艺信息;第二、智能备仓设计;收到备仓需求后分步进行如下备仓步骤:准备仓面环境、调整温控标准和准备保温设备材料;第三、成果输出:输出的成果包括优化的仓面浇筑工艺设计图表和成本预估,其中优化的仓面浇筑工艺设计图表添加了经第二步骤优化的个性化温控标准、冷却水管的材料、长度、布置方式,温度计的数目、布置方式和保温设备材料的数目;成本预估包括将仓面浇筑工艺设计图表的材料、工艺、人力与成本关联,在得到备仓材料、工序、设备数量的同时计算出本仓成本的预估值。
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公开(公告)号:CN110256016A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910652730.2
申请日:2019-07-19
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种应用于水工混凝土绝热条件下水化温升值的计算方法,包括以下具体步骤:步骤1.计算各水泥和掺和料的用量比例:根据单位体积水工混凝土中各水泥和掺和料的质量,分别计算出第i种水泥质量占单位体积水工混凝土中粉体材料总质量的比例Aci,第j种掺和料质量占单位体积水工混凝土中粉体材料总质量的比例Aai:步骤2.计算水工混凝土的最大温升值:步骤3.计算水工混凝土各龄期的温升值:本方法具有较好的精度,综合考虑了原材料类型和特性、施工参数、养护龄期对水工混凝土绝热条件下温升情况的影响,且计算过程简单方便,利用工程推广应用。
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公开(公告)号:CN113432745B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202110699458.0
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 三峡大学
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明提供了一种混凝土坝分布式光纤传感测温系统转入永久监测廊道的施工工艺,主要包括以下步骤:明确DTS系统转入永久监测廊道的前提条件,按照布置光纤引线通道、布设引线光纤、安置永久监测DTS系统、校核转入永久监测阶段的测温数据及封堵光纤引线孔的工艺流程进行具体实施;重点涉及光纤引线通道的形式及位置布设、引线通道的安全和可靠性设计方法、引线光纤布设及进入廊道的方法。本发明为实现DTS系统转入混凝土坝永久监测廊道提供了合理可行的施工工艺和方法,确保DTS系统在永久监测廊道良好环境下持续、稳定和长期的正常监测,为实现混凝土坝全生命周期内坝体混凝土温度实时监测和温控防裂提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN110256016B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201910652730.2
申请日:2019-07-19
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种应用于水工混凝土绝热条件下水化温升值的计算方法,包括以下具体步骤:步骤1.计算各水泥和掺和料的用量比例:根据单位体积水工混凝土中各水泥和掺和料的质量,分别计算出第i种水泥质量占单位体积水工混凝土中粉体材料总质量的比例Aci,第j种掺和料质量占单位体积水工混凝土中粉体材料总质量的比例Aai:步骤2.计算水工混凝土的最大温升值:步骤3.计算水工混凝土各龄期的温升值:本方法具有较好的精度,综合考虑了原材料类型和特性、施工参数、养护龄期对水工混凝土绝热条件下温升情况的影响,且计算过程简单方便,利用工程推广应用。
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公开(公告)号:CN109946960A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910258205.2
申请日:2019-04-01
Applicant: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 本发明属于水利水电工程智能通水温控施工技术领域,提供了一种数据采集柜。所述数据采集柜包括:柜体、接线装置、采集模块、中央处理模块和外设模块;所述接线装置用于安装所述采集模块、中央处理模块和外设模块;所述采集模块用于采集集成控制柜中的热交换媒介的流量、进出热交换媒介温度和混凝土块温度;所述中央处理模块将采集的数据上传至云服务器进行数据交互;所述中央处理模块采用梯度智能闭环学习控制方法对所述热交换媒介的流量进行控制,从而实现对控制对象的最高温度可控、降温速率可调和异常温度的可诊断。本发明的有益效果在于:所述数据采集柜抗干扰,可持续、稳定、高效运行,可实时地进行数据的采集、分析和控制。
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