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公开(公告)号:CN108527630A
公开(公告)日:2018-09-14
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:CN108319792A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810132967.3
申请日:2018-02-09
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供一种有限元仿真太阳光线遮蔽计算方法,是以传统的遮蔽算法为基础,结合有限元算法的特点,采用筛选排除的方法判断有限元节点发出与太阳光线角度大小相等且方向相反的光线是否被建筑物遮蔽,进而计算有限元模型表面各个有限元节点是否被太阳照射,实现上依次利用向量基本特性判断法、坐标值对比法、面积法判断,筛选有限元模型各表面是否为遮蔽面。本发明的方法充分结合有限元网格,特别是高拱坝温控防裂模型网格的特点,可迅速求解太阳辐射的影响,算法实现简单、计算高效,实用性强,应用于实际工程的相关计算中,仿真计算准确,能够为工程应用提供科学合理的数据支持基础。
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公开(公告)号:CN108181346A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711390514.2
申请日:2017-12-21
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 一种全级配混凝土现场自生体积变形与线膨胀系数监测设备与方法,该设备包括模板系统、采集系统和计算机系统;该模板系统包括第一模板和第二模板,二者均包括上模板、下模板和两个对称的侧模板,形成截面呈矩形的筒状;该侧模板两端分别设有端部模板,该上模板、下模板、侧模板和端部模板之间围构成密封的浇筑空间;该上模板穿设有两个石英棒,两个石英棒之间设有位移传感器;该浇筑空间中心设有温度传感器;该采集系统的输入端与该位移传感器、该温度传感器连接,该采集系统的输出端与该计算机系统的输入端连接。本发明可以对不同养护温度条件下的全级配混凝土变形参数精确测量,为大体积混凝土结构优化设计提供参数基础。
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公开(公告)号:CN107976531A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711121436.6
申请日:2017-11-14
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01N33/38
摘要: 一种测量混凝土全过程温度应力的方法,将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;设定相应的温度和约束参数,待混凝土终凝后拆除定位工装;预先设定一个位移变化阈值,在温度变化过程中,混凝土试件产生热胀冷缩,当其变形达到设定的阈值时,计算机控制系统根据设定使位移控制系统运行,把这个变形减小,直至混凝土试件恢复原长;混凝土试件在恢复原长的过程中,其受压或者受拉,产生应力增量;随着混凝土温度变化的发展,混凝土应力也在不断地累加。
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公开(公告)号:CN107941612A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711120826.1
申请日:2017-11-14
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01N3/08
CPC分类号: G01N3/08 , G01N2203/005 , G01N2203/0075 , G01N2203/0682
摘要: 一种测量混凝土早期弹性模量的方法,将混凝土原材料按相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,保持试件上表面裸露,以模拟环境因素产生的温湿影响;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内,将湿度传感器置于环境箱内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;软件测试界面内设定相应的环境箱温、湿度和约束参数,模拟真实环境,待混凝土终凝后拆除定位工装,开始试验,根据下表施加相应龄期的荷载数据并测量混凝土的位移数据;根据测得的试件应变,根据公式计算混凝土不同龄期的弹性模量。本发明可以对混凝土在实际环境条件变化发展条件下的早期弹性模量进行试验。
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公开(公告)号:CN107918005A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711121092.9
申请日:2017-11-14
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01N33/38
CPC分类号: G01N33/383
摘要: 一种测量混凝土全过程约束度的方法,将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入主、辅试验机的容置空间,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;软件测试界面内设定相应的约束度、温度模板以及环境箱的温度历程曲线;待混凝土初凝后拆除定位工装;开始试验,全过程测量约束试件的变形数据;监测自由试件在某时间内的变形量;对约束试件施加荷载,同步监测约束试件在某时间内的变形量,使其变形量满足公式的计算结果。本发明能对混凝土在温度变化发展条件下的全过程约束度进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN107817266A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711121082.5
申请日:2017-11-14
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01N25/16
CPC分类号: G01N25/16
摘要: 一种测量混凝土全过程线膨胀系数的方法,将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;设定相应的温度模板以及环境箱的温度历程曲线;待混凝土初凝后拆除定位工装,开始试验,测量混凝土的收缩数据。1天龄期前,混凝土的线膨胀系数通过水泥浆和骨料的线膨胀系数和骨料比率来确定;1天龄期后,通过测量温度变化下的变形量,来计算出材料的线膨胀系数。本发明可以对混凝土在温度变化发展条件下的全过程线膨胀系数进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN107402076A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710572542.X
申请日:2017-07-13
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 安阳高新技术产业开发区环境保护分局
摘要: 本发明提供了一种混凝土检测领域,属于一种混凝土温度检测装置及方法。混凝土温度检测装置,包括温度采集装置、分析处理装置、控制装置和预警装置,所述温度采集装置和所述分析处理装置电连接,所述控制装置和所述分析处理装置电连接,所述预警装置和所述控制装置电连接。混凝土温度检测方法,包括采集步骤、比较步骤和控制步骤。这种混凝土温度检测装置和方法,在使用的时候,在当前步骤的温度不符合规范的时候,后续的步骤中,对温度湿度等进行相应的调整,从而可以使得后续的节点可以满足混凝土施工的标准,从而减少了原料的浪费,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN107268631A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710570795.3
申请日:2017-07-13
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 安阳高新技术产业开发区环境保护分局
摘要: 本发明涉及建筑及土木工程领域,公开了一种大体积混凝土温控设备及温度控制方法,旨在解决相关技术效果不佳的问题。大体积混凝土温控设备包括水箱、控制装置、多个支水管、多个第一温度传感器和多个第二温度传感器;支水管、第一温度传感器和第二温度传感器均位于混凝土内部;水箱具备多个相互分割容纳不同温度的流体的储水空间;多个支水管的进口均设置有与控制装置连接的第一调节阀;第一调节阀、第一温度传感器和第二温度传感器均与控制装置连接;第一温度传感器的数量大于支水管的数量,第二温度传感器的数量大于支水管的数量;第一温度传感器设置在与其对应的支水管内部,第二温度传感器设置在混凝土中的支水管外壁的周围。
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公开(公告)号:CN103593502B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201310484860.2
申请日:2013-10-16
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种用于混凝土坝防裂的温度应力分析和反分析方法,该方法采用三层B/S架构设计,其中:第一层,表现层:为数据采集层;第二层,应用层:包括WEB服务器和应用服务器以及中间件技术的实现;第三层,数据层:存放并管理各种信息,采用SQLserver数据库;该架构具有数据采集分析模块、仿真计算模块、反分析模块、后处理分析预警模块。通过采用本发明的三层架构和四个模块,能够实时跟踪并分析施工过程中混凝土的温度和应力变化,及时了解当前的温度和应力并对今后的温度和应力进行预测。
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