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公开(公告)号:CN114411641A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210121013.9
申请日:2022-02-09
Applicant: 雅砻江流域水电开发有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供一种混凝土拱坝相邻坝段坝块高差的确定方法,即:首先,根据混凝土拱坝设计要求确定连接浇筑的相邻坝段之间的最小横缝开度时,所在高程相邻坝段的两个相邻坝块浇筑后内部最高温度之和与接缝灌浆时刻混凝土温度的温差值ΔTs;然后,确定当后浇筑坝块内部达到最高温度时,先浇筑坝块的临界温度TOR;最后,根据先浇筑坝块的临界温度TOR,计算为满足混凝土拱坝相邻坝段之间的横缝为允许的最小开度时,连接浇筑的相邻坝段坝块高差Hb,即其中,t为先浇筑坝块达到临界温度TOR时的龄期;t0为施工间歇期;d为分仓分块的层厚。
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公开(公告)号:CN112903981B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110209678.0
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明提供一种室内定量评定混凝土结构开裂风险的方法及设备,即在一变温室内设置两个结构相同的金属模板框架,其中一个金属模板框架内为空,另一个金属模板框架用于浇筑混凝土试件;在两个金属模板框架顶面中心处粘贴应变片;调节变温室的温度,模拟混凝土结构现场浇筑进程的内部温度,按照现场混凝土结构浇筑进程,向其中一个金属模板框架内浇筑混凝土,在浇筑的过程中,通过应变片和应变采集仪,实时获取在不同内部温度下,混凝土试件不同龄期,内部为空的金属模板框架和内部浇筑有混凝土试件的金属模板框架的变形;绘制混凝土试件约束应力曲线;根据绘制的混凝土试件约束应力曲线直接评定混凝土试件是否存在开裂风险。
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公开(公告)号:CN109543912B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201811440315.2
申请日:2018-11-29
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开的基于深度学习的水库最优调度决策模型生成方法,涉及水库调度技术领域,基于深度学习算法,从水库历史调度数据中提取水库的历史调度规则,对水库调度模型的计算精度进行优化的同时,还对水库调度模型的计算耗时进行了优化,可快速从海量历史调度数据中提取水库调度规则,适用于水库实时调度以及水库短期、中长期等时段调度,提高了水库调度模型的计算精度、计算效率及实用性,解决了现有技术存在的计算精度低、计算效率低及实用性不强的缺陷。
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公开(公告)号:CN112556891B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202011305757.3
申请日:2020-11-20
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01L1/00
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN113191058A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110526816.8
申请日:2021-05-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , 三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂
Inventor: 程恒 , 刘毅 , 周秋景 , 张敬 , 张国新 , 薛利军 , 毛延翩 , 杨宁 , 黄海龙 , 刘顶明 , 乔雨 , 姚孟迪 , 杨波 , 雷峥琦 , 顾艳玲 , 江晨芳 , 吴龙珅 , 徐秀鸣 , 张家豪 , 高宇欣
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了高拱坝混凝土碱‑骨料反应变形控制方法,模拟拱坝混凝土碱‑骨料反应膨胀变形:预测拱坝混凝土碱‑骨料反应可能引起的膨胀变形值,采用坝体整体升温的方式模拟拱坝混凝土碱‑骨料反应膨胀变形;分析碱‑骨料反应膨胀变形对拱坝长期安全影响。本发明针对高拱坝碱‑骨料反应问题,建立考虑碱‑骨料反应膨胀变形对拱坝长期安全影响的分析方法,提出大坝混凝土允许碱‑骨料反应膨胀变形控制指标,以及抑制混凝土碱‑骨料反应对大坝不利影响的工程措施,进而建立一整套高拱坝混凝土碱‑骨料反应变形控制技术,实现了混凝土碱‑骨料反应学科与拱坝结构设计结合的技术突破,对保障高拱坝长期安全运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111814374B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010647203.5
申请日:2020-07-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国三峡建设管理有限公司
Inventor: 程恒 , 廖建新 , 刘毅 , 周秋景 , 张国新 , 刘有志 , 黄海龙 , 姚孟迪 , 杨宁 , 杨波 , 雷峥琦 , 姜付仁 , 李炳奇 , 江晨芳 , 顾艳玲 , 吴龙珅 , 徐秀鸣 , 张家豪 , 高宇欣
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了拱坝施工期地震反应分析及安全评估方法,包括以下步骤:获取拱坝施工期静态分析材料热学、力学参数;进行拱坝施工期全过程仿真计算;进行拱坝施工期地震响应计算;进行拱坝整体抗震安全性评估;提出拱坝施工期抗震措施。本发明考虑真实边界条件及材料参数,模拟了拱坝实际施工过程,能够仿真计算得到拱坝施工期全过程真实工作性态,在此基础上叠加地震荷载作用,计算得到的拱坝地震响应更加接近实际,有利于对拱坝施工期的地震安全性进行准确评估,并提出相应抗震措施。
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公开(公告)号:CN110728093B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911014615.9
申请日:2019-10-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 一种大体积混凝土温控优化方法,即采集混凝土浇筑全过程的温度和位移历程数据;浇筑试验用混凝土试件;模拟大体积混凝土温度和位移变化历程;进行不同约束度的温度应力试验,获取混凝土约束应力历程及混凝土材料参数;建立与混凝土温度应力试验设备尺寸一致的有限元模型,反演混凝土材料参数;建立大体积混凝土有限元模型,仿真计算混凝土当期开裂风险系数;若计算的开裂风险系数不满足抗裂要求,调整混凝土约束应力试验设备输出的温度,重复上述步骤,直至开裂风险系数满足抗裂要求为止;将满足混凝土抗裂要求的温度历程数据返回至大体积混凝土现场温控系统,调整大体积混凝土温度历程与优化结果一致,保证大体积混凝土浇筑全过程的抗裂安全性。
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公开(公告)号:CN109726485B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811648777.3
申请日:2018-12-30
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本申请实施例提供一种混凝土坝点真实应力可靠度预测分析方法及装置,获取基于混凝土坝及其地基建立的第一整体有限元模型,根据获取的监测数据对混凝土坝的施工过程和蓄水过程进行有限元仿真分析,根据分析结果对第一整体有限元模型的计算参数进行调整,使得其变形计算过程线与变形监测过程线一致,从而得到与混凝土坝的当前状态对应的第二整体有限元模型。基于上述监测数据和第二整体有限元模型对混凝土坝的点应力可靠度进行计算。如此,可以得到混凝土坝在真实工作条件下的失效概率。
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公开(公告)号:CN109425729B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201711390267.6
申请日:2017-12-21
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/38
Abstract: 一种多机联控的混凝土变约束的设备与方法,设备包括模板系统、温度系统、采集系统、荷载测量系统、控制系统和计算机系统;模板系统包括一个自由模板和多个约束模板,其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;温度系统包括水箱,水箱内设有控温装置及第二温度传感器;荷载测量系统包括多个与各约束模板对应的驱动装置,驱动装置与传动轴连接,传动轴与活动模板中心固定连接,拉杆与传动轴之间设有荷载传感器;采集系统的输入端与位移传感器、第一温度传感器、第二温度传感器和荷载传感器连接,控制系统的输出端与驱动装置、控温装置及水泵连接,采集系统和控制系统均与计算机系统连接。
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公开(公告)号:CN110702886B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201911015619.9
申请日:2019-10-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明公开了一种反演大体积混凝土材料参数的方法,它包括以下步骤:(1)根据采集的实际工程的混凝土温度历程和位移历程,模拟真实的大体积混凝土温度过程;(2)对温控条件下的混凝土进行混凝土约束应力试验,获取约束应力测量值;(3)建立与混凝土温度应力试验设备尺寸一致的有限元分析计算模型并输入混凝土材料参数;(4)计算混凝土约束应力理论值;(5)校核混凝土约束应力理论值与测量值的差异;(6)判断差异是否≤设定值?如果差异≤设定值,则认定输入的大体积混凝土材料参数能够真实地反映实际浇筑后的大体积混凝土状态,作为大体积混凝土各项真实的材料参数;否则,调整混凝土各项输入材料参数,直至差异满足要求。
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