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公开(公告)号:CN119336090A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411442974.5
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G05D23/20 , G06F30/20 , G06F17/10 , G06Q10/0639 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种混凝土坝通水冷却全过程温控指标优化方法,即先确定混凝土坝通水全过程允许的混凝土温度;确定混凝土坝通水全过程优化的温控措施变量和变量的上、下限值;建立混凝土坝通水全过程混凝土温度计算模型;建立达到混凝土升温期最高温度/降温期目标温度的时间计算模型;建立混凝土坝通水全过程温控成本函数;依据确定的混凝土坝通水全过程升温期允许的混凝土最高温度和降温期混凝土目标温度、混凝土坝通水全过程温控措施优化变量及变量的上下限值、建立的混凝土坝通水全过程混凝土温度计算模型、混凝土达到目标温度的时间计算模型和混凝土坝通水全过程温控成本函数,对混凝土坝通水全过程温控措施变量进行优化。
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公开(公告)号:CN119336089A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411442972.6
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G05D23/20 , G06F30/20 , G06F17/10 , G06Q10/0639 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种混凝土坝浇筑全环节温控指标优化方法,即先确定混凝土坝浇筑全过程中允许的混凝土最高温度;综合考虑混凝土坝浇筑全过程各环节混凝土温度变化,建立混凝土坝浇筑全过程混凝土最高温度计算模型;确定混凝土出机口温度、混凝土入仓温度、浇筑过程混凝土温度回升值和浇筑后通水控温阶段混凝土温度回升值上下限值;建立混凝土坝浇筑各环节温度与温控成本之间的函数关系;根据允许的混凝土最高温度、建立的混凝土坝浇筑全过程混凝土最高温度计算模型,结合混凝土生产环节、运输环节、浇筑环节和通水控温环节的混凝土温度上、下限值,及各环节温度与温控成本之间的函数关系,进行动态优化计算,确定混凝土坝浇筑全过程温控指标。
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公开(公告)号:CN119335858A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411442978.3
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 云南省水利水电投资有限公司 , 耿马县润景水利投资有限公司 , 黄河勘测规划设计研究院有限公司
Inventor: 张磊 , 罗宇凌 , 刘毅 , 王威钦 , 张国新 , 李志军 , 何楠 , 刘露 , 朱振泱 , 段福平 , 辛建达 , 李健鹏 , 刘冰 , 郑磊 , 孙昌茂 , 刘伟 , 姜明 , 张新路
IPC: G05B13/04 , G06Q10/04 , G06F30/23 , G06F17/10 , G06Q30/0201 , G06Q10/083 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种混凝土运输过程温控指标优化方法,即:确定运输过程中允许的混凝土温度回升值;确定优化的混凝土运输过程混凝土温控变量及变量上、下限值;建立运输过程混凝土温度回升计算模型;建立运输过程混凝土温控成本函数;优化计算混凝土温控变量,确定混凝土运输过程温控最优变量。本发明突破了传统温控方法的局限性,创新性地将优化算法应用于混凝土运输过程的温控优化中,实现了温度控制效果与经济效益的有机结合,具有显著的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN119180132A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411130210.2
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/20 , G01J5/00 , G01S19/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种车载浇筑过程中混凝土温度监测方法,属于大体积混凝土施工技术领域,包括如下步骤:S1、确定混凝土浇筑过程中的边界条件;S2、建立浇筑过程中混凝土温度分析模型。该方法能够及时、全面、系统的反应出浇筑过程中混凝土温度变化情况,规避人为、测点不足以及统计分析滞后带来的不利因素影响,可一定程度降低工程管控成本,为工程质量管理、决策、控制提供及时、准确、全面、系统的支撑。
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公开(公告)号:CN119023095A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411130207.0
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G01K13/00
Abstract: 一种混凝土运输过程中温度连续监测方法,包括以下步骤:S1、出机口温度的监测与载具空间耦合;S2、混凝土运输过程中的温度与运输轨迹监测;S3、得到混凝土运输过程和不同时刻混凝土温度、运输时长以及在此过程中温升或者温降的幅值。本发明的优点在于通过混凝土运输过程中的温度和运动轨迹监测可精准实时反映混凝土运输过程和不同时刻混凝土温度、运输时长以及在此过程中温升(温降)幅值,为克服不同时刻混凝土运输过程中温度控制提供真实、全面、准确的支撑,避免了人工定期测温方式不全面进而影响混凝土浇筑质量。
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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
Applicant: 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
Inventor: 李超毅 , 张磊 , 李进 , 刘毅 , 庞博 , 张国新 , 唐建明 , 李如尧 , 谭亚男 , 阮老见 , 辛建达 , 朱振泱 , 刘冰 , 郑磊 , 马晓芳 , 孙昌茂 , 郭强
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06F119/08
Abstract: 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:CN117364937A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311319322.8
申请日:2023-10-12
Applicant: 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
Inventor: 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: E04B1/76
Abstract: 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:CN116931110A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310874278.0
申请日:2023-07-17
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种土石堤坝白蚁巢穴探测方法及装置,即在无人机上固定高清摄像仪和/或红外热成像仪和/或红外气体成像仪和/或植物光谱仪。通过高清摄像仪拍摄堤坝表面及其周围图像,采用人工智能训练法训练的AI模型,识别高清图像中反应白蚁生活习性的自然现象;红外热成像仪利用白蚁巢穴内部温度与堤坝表面温度存在温差的特性,查寻堤坝表面温度异常点;红外气体成像仪检测堤坝表面的CO2分布,发现二氧化碳异常的区域;植物光谱仪搜索堤坝表面的植物光谱变化,查找可能的白蚁巢穴上部菌类。将上述二种或三种或四种设备装到无人机上通过多种设备同步扫描相同的区域,筛查异常区域,确定白蚁巢穴区域,再配合人工、物理检测等手段确定白蚁巢穴。
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公开(公告)号:CN114323290A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111624802.6
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Inventor: 曾伟 , 张磊 , 刘毅 , 刘伟 , 李志 , 庞博慧 , 孙昌茂 , 辛建达 , 余记远 , 朱振泱 , 杨志豪 , 马寿勋 , 周少波 , 赵海忠 , 姜明 , 郑晓阳 , 何金龙 , 齐元龙 , 郑磊
Abstract: 本发明提供一种混凝土拌合楼骨料温度和出机口混凝土温度信息采集方法,即:在混凝土拌合楼各区域布设非接触式红外温度传感器;利用非接触式红外温度传感器测量骨料温度和出机口混凝土温度;对采集的骨料温度数据和出机口混凝土温度进行修正;对修正后的骨料温度数据和出机口混凝土温度数据进行数据分析运算,得到最终的骨料温度数据和混凝土温度数据。由于本发明通过非接触式红外温度传感器实时测量不同位置的骨料温度以及出机口混凝土温度,同时,根据现场的环境温度、风速、湿度,对测量的温度数据进行修正,最后,对修正后的温度进行分析计算,得到最终的温度数据,故,本发明采集的骨料温度、出机口混凝土温度更准确。
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公开(公告)号:CN221224627U
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202322646011.4
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Inventor: 朱静萍 , 辛建达 , 李志 , 王福初 , 张国新 , 李乃利 , 刘毅 , 张磊 , 孙家波 , 周少波 , 马晓芳 , 郑磊 , 刘露 , 龚云柱 , 李常兵 , 孙昌茂 , 姜明
Abstract: 本实用新型提供了一种混凝土开裂温度测试设备,它包括模具、空心圆柱形殷钢管、加热丝网、应变片、应变采集仪、电源和温度计。殷钢管的内壁布设有与电源相连的加热丝网,内置有加热丝网的空心圆柱形殷钢管放置在模具内;拌和好的混凝土浇入预埋有殷钢管的模具内,在浇筑混凝土的同时,在混凝土的不同位置放置温度计。待混凝土终凝后,去掉模具,在混凝土试件的表面粘贴应变片,应变片的信号输出端与应变采集仪的信号输入端相连。接通电源,殷钢管产生温度变化,进而影响混凝土试件的温度变化;当应变片采集的信号发生突变时,说明混凝土试件发生开裂现象,此时,埋设在混凝土试件中的温度计采集的温度即为混凝土的开裂温度。
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