一种预防高寒区越冬层间缝的方法

    公开(公告)号:CN115094839A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210359155.9

    申请日:2022-04-07

    IPC分类号: E02B7/00 E02B3/16 E02D15/02

    摘要: 一种预防高寒区越冬层间缝的方法,方法包括:获取越冬层面的高程以及浇筑越冬层所需的混凝土材料;越冬前:浇筑坝体至第一高程后,采用混凝土材料继续浇筑至第二高程;第二高程为越冬层面的高程;在越冬层面上沿坝体长度方向建立多个平行且等间隔设置的剔槽;在距离坝体上游面和下游面预定范围内分别设置挡水铜片;其中剔槽是位于两个挡水铜片之间;在越冬层面上采用保温措施进行越冬保温;越冬结束后:在剔槽内浇筑混凝土材料并进行振捣严实,之后,继续利用混凝土材料浇筑至第三高程。本发明可以有效预防高寒区越冬层面的开裂,保证大坝的正常运行。

    一种应力应变测量方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113074850A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110334361.X

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: G01L1/25 G01B17/04 G01D21/02

    摘要: 本申请提出一种应力应变测量方法,测量系统包括处理器和至少一组应变计,处理器分别与每一组应变计连接,每一组应变计均预埋于混凝土结构中,处理器依据超声纵波在混凝土结构中的传播速度确定基准时刻;处理器在基准时刻向应变计发送开始信号;应变计在接收到开始信号后,启动应力应变测量,并将测量数据发送给处理器。超声纵波在混凝土结构中的传播速度与混凝土结构的固化程度相关,通过传播速度确定基准时刻,标准固定且时刻准确,相对于现有技术中通过人为经验进行预估基准时刻,本申请方案的误差更小,确定的基准时刻更为精确,从而保障了整个应力应变测量的结果的准确性。

    基于膜式传感器的混凝土全生命期内部受力状态监测装置

    公开(公告)号:CN112556891A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011305757.3

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: G01L1/00

    摘要: 本发明提供了一种基于膜式传感器的混凝土全生命期内部受力状态监测装置,该装置包括多面体结构,多面体结构具有多个外边面,多个外表面上设有若干压力传感器和拉力测试组件,压力传感器和拉力测试组件不设在同一外表面上,若干压力传感器和拉力测试组件能够同时监测不同方向的混凝土的压力和拉力。本发明提供的混凝土的应力检测装置,可以同时直接监测混凝土结构内的压力和拉力,真实反映混凝土当下的受力状态。

    基于现场检测与数值仿真相结合的PCCP管道断丝的检测方法

    公开(公告)号:CN109299542B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811121348.0

    申请日:2018-09-25

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 本发明提供了基于现场检测与数值仿真相结合的PCCP管道断丝的检测方法,涉及断丝检测技术领域,包括:向管道发射电磁波信号,并接收电磁波信号对应的回波信号;确定回波信号的反射位置信息和第一幅相信息;将反射位置信息输入至预设的断丝检测函数,得到第二幅相信息;其中,基于有限元分析方法得到断丝检测函数,并且断丝检测函数与管道所处的土体环境的导电性相关;根据第一幅相信息和第二幅相信息检测管道的断丝位置;读取预设的断丝检测数据库中的断丝检测数据,并基于断丝检测数据校正断丝位置,得到校正后的断丝位置。本发明有助于提升断丝位置检测的准确率。

    基于现场检测与数值仿真相结合的PCCP管道断丝的检测方法

    公开(公告)号:CN109299542A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811121348.0

    申请日:2018-09-25

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供了基于现场检测与数值仿真相结合的PCCP管道断丝的检测方法,涉及断丝检测技术领域,包括:向管道发射电磁波信号,并接收电磁波信号对应的回波信号;确定回波信号的反射位置信息和第一幅相信息;将反射位置信息输入至预设的断丝检测函数,得到第二幅相信息;其中,基于有限元分析方法得到断丝检测函数,并且断丝检测函数与管道所处的土体环境的导电性相关;根据第一幅相信息和第二幅相信息检测管道的断丝位置;读取预设的断丝检测数据库中的断丝检测数据,并基于断丝检测数据校正断丝位置,得到校正后的断丝位置。本发明有助于提升断丝位置检测的准确率。

    骨料数字模型创建方法和装置

    公开(公告)号:CN107315887A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710552010.X

    申请日:2017-07-07

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明实施例提供一种骨料数字模型创建方法和装置,其中,该方法包括获取骨料堆的多张图像,对所述多张图像进行处理、分析以得到所述骨料堆的空间数据,针对所述骨料堆中的各骨料颗粒,对所述空间数据进行颗粒检测、识别以得到各所述骨料颗粒的形状参数,根据各所述骨料颗粒的形状参数进行骨料建模以得到各骨料颗粒的数字模型。本发明基于真实的骨料情况进行骨料数字模型创建,能够有效提高骨料数字模型的真实性和实用性。

    一种爆破的数值模拟方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106339547A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610741030.7

    申请日:2016-08-26

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009

    摘要: 一种爆破的数值模拟方法,包括:(1)在二维DDA方法中添加圆形单元,用以模拟炸药颗粒;中炸药点火后的体积膨胀过程,设置DDA炸药颗粒单元的体积随时间膨胀的函数;(3)在数值模拟过程中,对体积膨胀后的炸药颗粒单元与药孔孔壁单元的接触关系进行判定,根据二者的接触量计算接触反力,从而使炸药对孔壁产生挤压,使孔开裂,膨胀后的炸药颗粒单元始终以碰撞挤压的方式对周围块体产生作用,当炸药颗粒单元膨胀结束后,该作用力消失,被爆物体按照运动方程四散运动;(4)炸药颗粒与被爆物间、被爆物与被爆物间的相互作用,以及被爆物体的应力、变形、运动的力学行为均按照DDA方法进行模拟。(2)在DDA计算模型中设置爆破孔,根据实际情况

    一种基于非连续变形分析的岩体流变模拟方法

    公开(公告)号:CN106339545A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610739434.2

    申请日:2016-08-26

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009

    摘要: 一种基于非连续变形分析的岩体流变模拟方法,其能够实现对岩体流变变形的准确模拟,为工程长期运行的安全性评价提供依据。包括:结构面在长期荷载作用下的时效力学行为,并正确反映其应力—应变—时间关系;(2)对室内或现场流变试验的结果进行函数拟合,确定步骤(1)中所采用的本构方程的流变参数;(3)构建数值计算中流变变形的递推公式,计算岩块、结构面在各计算时步的流变变形增量;(4)基于最小势能原理,推导考虑岩块和结构面蠕变变形的刚度子矩阵和荷载增量列阵;(5)其他子矩阵按照非连续变形分析的基本方法进行集成,建立非连续变形分析的总体平衡方程;(6)求解总体平衡方程,得到各岩块的位移和变形分量,进而求得考虑岩块和结构面流变特性的、与持荷时间相关的岩体变形值。(1)选取适当的流变本构方程来描述完整岩块和