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公开(公告)号:CN109946997A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910343494.6
申请日:2019-04-25
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本申请的目的在于提供一种仿真大坝调控方法、装置及系统,该方法包括获取施工过程中大坝的控制参数信息以及状态参数信息;根据大坝的控制参数信息和状态参数信息对大坝的工作性态进行仿真,获得第一仿真计算结果,第一仿真计算结果包括大坝的第一安全系数;在判断第一安全系数不在预设的安全系数范围时根据状态参数信息获取预存的第一修正控制参数信息;根据大坝的状态参数信息以及第一修正控制参数信息对大坝的工作性态进行仿真,获得第二仿真计算结果,第二仿真计算结果包括大坝的第二安全系数;在大坝的第二安全系数在预设的安全系数范围内时根据第一修正控制参数信息对控制参数信息对应的控制设备进行调控。
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公开(公告)号:CN109092587A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810995218.3
申请日:2018-08-29
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供了一种控制用于混凝土仓面降温的喷雾机的方法,即,本发明根据喷雾机的高度距离混凝土仓面的距离是否超过4.5米,调节喷雾机向下摆动的角度;根据实测的喷雾用水水温、混凝土仓面外环境温度、浇筑仓面所在区域太阳辐射控制喷雾机喷雾量和喷雾机风机风速。本发明对混凝土仓面的喷雾降温优化、混凝土仓面防裂效果显著。
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公开(公告)号:CN108021157A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711481311.4
申请日:2017-12-29
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G05D23/13
摘要: 本发明实施例提供一种混凝土表面保护系统及方法。所述混凝土表面保护系统包括:安装在待控制的混凝土表面周边的环境采集设备,该环境采集设备用于测量周边环境中的环境参数;设置在所述待控制的混凝土表面的保温监控板,所述保温监控板具有容纳腔室,所述保温监控板的一端设置有与所述容纳腔室连通的开口;与所述保温监控板的开口连接的水流控制设备,该水流控制设备用于控制通入所述保温监控板的水流量;与所述水流控制设备连接的供水设备,用于控制水温,向所述保温监控板提供水;与所述环境采集设备通信连接的主处理单元。
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公开(公告)号:CN107103130A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710259217.8
申请日:2017-04-19
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5018 , G06F2217/80
摘要: 本发明公开一种根据浇筑温度测量值确定有限元计算用浇筑温度的方法,在实测的浇筑温度基础上,去除水化放热的影响因素,并根据有限元数据拟合平仓振捣结束至铺筑层浇筑结束期间外界环境温度引起的铺筑层平均浇筑温度增量和实测浇筑温度增量的比值,综合考虑入仓温度、混凝土平仓振捣结束至铺筑层浇筑结束期间外界环境温度引起的铺筑层平均浇筑温度增量与该铺筑层的实测点的实测浇筑温度增量的比值、外界环境温度引起的铺筑层平均温度变化量等因素,将平仓振捣结束时混凝土温度与外界环境温度引起的铺筑层平均温度增量之和作为有限元计算使用的浇筑温度。与直接使用实测浇筑温度作为有限元计算使用浇筑温度相比,计算结果更为精确,提高了跟踪仿真分析结果的科学准确性。
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公开(公告)号:CN106844963A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710046919.8
申请日:2017-01-20
申请人: 中国水利水电科学研究院
CPC分类号: G06F17/5009 , G06T17/00
摘要: 本发明提供一种模拟开挖至运行全过程的拱坝三维网格模型自动剖分方法,包括步骤:根据拱坝的设计资料确定拱轴中心面的x‑z平面投影图,根据该x‑z平面投影图生成拱坝的二维网格模型;根据该二维网格模型,生成拱轴中心面的三维空间面网格;根据该三维空间面网格,生成拱坝的三维空间超单元模型;对该三维空间超单元模型进行细分,生成拱坝的结构计算超单元模型;补充开挖区域的三维空间网格,生成可模拟开挖至运行全过程的拱坝三维网格模型。依本发明的方法建立的拱坝的三维网格模型,可同时模拟拱坝开挖、浇筑、运行全过程的温度应力计算,网格形态规整。依本发明的方法,大幅缩短了网格剖分时间,大幅提高了建模效率。
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公开(公告)号:CN118345754A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410528544.9
申请日:2024-04-29
申请人: 华电金沙江上游水电开发有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 山东泽盛物联网科技有限公司
摘要: 本发明提供一种具有通水降温和防裂功效的混凝土模板及其构造方法。本发明混凝土模板包括模板本体、用于支撑模板本体的支撑杆和焊接在模板本体内壁上的两块钢板。两块钢板焊接形成一密闭的空腔;空腔内间隔地、错位地焊接有若干块横向肋板,间隔错位焊接的横向肋板在空腔内形成一蛇形过水通道。在浇筑混凝土的同时,伴随着混凝土的浇筑,往空腔内注入具有一定水温和压力的冷却水,冷却水沿蛇形过水通道流动时,将混凝土水化反应产生的热量带走。本发明解决了传统衬砌混凝土在模板拆除前、衬砌混凝土内部温度最高时无法进行表面流水或喷淋降温,导致的降温、防裂效果不理想的问题。本发明具有降温及时、速度快、效果好的特点;且防裂效果显著。
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公开(公告)号:CN118261037A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410320684.7
申请日:2024-03-20
申请人: 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 山东泽盛物联网科技有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种重构混凝土结构三维温度场的方法,即:根据实际的混凝土结构建立网格模型,有限元计算实际工况任意初始、边界条件下混凝土结构三维温度场;建立用于重构混凝土结构三维温度场的神经网络;根据混凝土结构三维温度场的数值计算结果,及重构混凝土结构三维温度场的神经网络,确定最优的混凝土温度测点布置间距,实际布设温度测点;获取实际布置各温度测点的空间位置信息和实际温度历程监测数据,通过重构混凝土结构三维温度场的神经网络,获得混凝土结构实际三维温度场的重构结果。本发明重构的混凝土结构三维温度场精度更高、结果更符合实际情况,在相同的温度场重构精度条件下所需的温度测点数量最少。
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公开(公告)号:CN108527630B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201810582921.1
申请日:2018-06-07
发明人: 张磊 , 李超毅 , 张国新 , 李进 , 刘毅 , 段逆 , 梁楠 , 唐铭鸿 , 陈学永 , 程学俊 , 王世军 , 刘彤 , 杨萍 , 姚更正 , 刘有志 , 王振红 , 任明 , 朱振泱 , 辛建达 , 周建江 , 曾铁钢 , 李腾 , 高卓辉 , 马晓芳 , 李金桃 , 汪娟 , 侯文倩
摘要: 本发明提供的一种吊装喷雾装置以及吊装喷雾系统,涉及喷雾技术领域,包括控制机构、位移机构和至少一个喷雾机构;喷雾机构设置在位移机构上,通过位移机构的驱动沿预设的喷雾区域运动;控制机构包括控制器和至少一个温度传感器;温度传感器,用于采集喷雾区域的温度信息;控制器与温度传感器和位移机构均电连接,用于根据温度信息调整喷雾机构的喷雾位置。在上述技术方案中,吊装喷雾装置采用了一种自动化检测并即时喷雾的方式对大体积混凝土进行养护处理,整个养护过程不需要人为的监管,也不需要通过会可能产生较大误差的人为经验来对大体积混凝土进行喷雾处理,进而能够及时并精确的完成对大体积混凝土的喷雾操作。
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公开(公告)号:CN117364937A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311319322.8
申请日:2023-10-12
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
发明人: 周华 , 张磊 , 曹学兴 , 张国新 , 庞博慧 , 刘毅 , 董庆煊 , 辛建达 , 李如尧 , 朱振泱 , 刘冰 , 郑磊 , 刘露 , 孙昌茂 , 段金林 , 张建博 , 王飞 , 车龙继 , 龙潜
IPC分类号: E04B1/76
摘要: 本发明提供一种混凝土结构施工期临时保温用相变保温结构,它是在混凝土结构表面覆盖传统保温材料层的基础上,增设PCM内层和PCM外层,PCM内层覆盖在保温材料层上,PCM外层覆盖在PCM内层上面。PCM内层用来抵抗昼夜温差,PCM内层相变点的选取要保证其能够通过昼夜温差的补偿维持其温度稳定;PCM外层用于抵御寒潮,PCM外层相变点的选取要保证在寒潮来临前其能够通过环境温度的补偿储蓄到潜热;PCM内层的相变点要高于PCM外层的相变点。本发明可实现对施工期混凝土结构表面的临时保温,实现对混凝土结构表面温度进行自动调节控制,减缓混凝土结构表面温度的剧烈波动,防止混凝土结构表面因温度骤降导致的表面裂缝的产生。
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公开(公告)号:CN113591194B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110929072.4
申请日:2021-08-13
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 雅砻江流域水电开发有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种大体积混凝土允许最高温度的动态调整方法,即:A,建立大体积混凝土各个高程应力与温度过程线之间的关系;B,求解达到温度峰值的允许时间;C、求解任意高程情况下的允许最高温度。本发明在确定大体积混凝土温控标准时不仅考虑各高程距离建基面的高度,还考虑各高程混凝土内部的应力,即各高程浇筑温度、允许的最高温度、到达温度峰值的时间之间的关系。本发明在保障施工安全的同时最大限度的节约施工费用。
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