一种隔水幕墙压强计算结果修正方法

    公开(公告)号:CN112507607B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202011260301.X

    申请日:2020-11-12

    IPC分类号: G06F30/27

    摘要: 本发明公开了一种隔水幕墙压强计算结果修正方法,包括如下步骤:S1、在所有网格单元中,选择压强值与压强均值最接近的N个网格单元,将该N个网格单元分别作为聚类中心;S2、对于任一聚类中心,将与该聚类中心距离小于预设距离D,且与该聚类中心的压强值ki之差小于预设范围R的网格单元定义为该聚类中心的附属单元;S3、若存在附属单元数量大于0的聚类中心,则计算各聚类中心的附属单元的压强均值,将该压强均值作为新的ki,并返回步骤S2;若所有聚类中心的附属单元的数量均为0,则输出所有聚类中心及其附属单元。由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本发明可以对各网格单元压强值数据进行修正,有效去除数据中的离散点。

    一种宽度平均立面二维模型的地形修正方法

    公开(公告)号:CN109920028A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910182669.X

    申请日:2019-03-12

    IPC分类号: G06T11/20 G06T11/40

    摘要: 本发明公开了一种宽度平均立面二维模型的地形修正方法,包括:步骤1,对于拟设置网格的断面,垂直于沿河道走向做剖面,若该剖面左岸或右岸剖切到的高程最高的等高线低于模型计算时可能出现的最高水位,则进入步骤2;步骤2,以左岸山脊线与剖面的交点为左岸分界点;以右岸山脊线与剖面的交点为右岸分界点;左、右岸分界点高程以下,断面地形为剖面与地形曲面的交线;分界点上,断面地形为山脊线;步骤3,找到断面地形最低点作为划分点,其左侧为左侧地形线,右侧为右侧地形线;步骤4,计算断面垂向各网格中心高程的过流宽度。本发明还原了水流、地形和网格三者之间的关系,让立面二维模型内水流流向与地形的关系接近真实场景,模型精度高。

    一种基于数值模拟的流体中曲面受力分布计算方法

    公开(公告)号:CN108021760B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201711296641.6

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于数值模拟的流体中曲面受力分布计算方法,在计算模型中,虚拟面与网格交界均具有坐标、尺寸、压强差等网格要素,两者具有相同数学物理意义。虚拟面与网格交界面的区别仅在于是否被概化为曲面。当整个模型在迭代求解时,没有被概化为曲面的网格交界面允许水流通过,而被概化为曲面的虚拟面不允许水流通过。也就是说,在模型计算时,这些虚拟面就是曲面。因此,求出这些虚拟面的受力便能求解出曲面的受力。本发明能准确计算数学模型中曲面的受力分布,并对其进行精细分析;另外,针对曲面受力分布计算量大的特点,本发明计算逻辑与计算机编程逻辑相符,易于编程计算。

    一种叠梁门运行状态变更时对下泄水温影响的分析方法

    公开(公告)号:CN109284559A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811154810.7

    申请日:2018-09-30

    IPC分类号: G06F17/50 E02B7/20

    摘要: 本发明公开了一种叠梁门运行状态变更时对下泄水温影响的分析方法,包括:1.依次选择每一台机组作为参照机组,执行步骤2~6;而后执行步骤7;2.依次选择对比机组,执行步骤3~6;3.获取两种机组的过流水体水温数据,计算二者之差作为相关关系值;4.将叠梁门运行状态变更阶段分成区间1、2和3;5.分别计算3个区间中相关关系值的均值;6.计算区间2均值与区间1均值之差A、区间2均值与区间3均值之差B、A与B的均值C;7.计算所有机组对应的C值之和的均值D,D值即为叠梁门运行状态变更时对电站下泄水温的影响值。本发明计算分析叠梁门运行状态变更时对下泄水温的影响程度,避免边界条件变化及水温测量仪器相对误差对分析造成的干扰和影响。

    一种可预警的混凝土块
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108914892A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810658373.6

    申请日:2018-06-25

    IPC分类号: E02B8/06 G01N27/20

    摘要: 本发明涉及一种可预警的混凝土块,包括本体,所述本体内埋设有至少2个环路,所述环路由导线沿某一平面弯折而成;各个环路相互平行地分布于本体的不同深度处;每个环路上串联有一个指示机构,形成一个闭合电路。本发明提供的技术方案可在混凝土内部构成立体化的监测网络,能够有效地对混凝土板块、区块和环向横断面进行大面积的实时在线监测,实现了对混凝土线位、面域和块体的立体化实时动态监控;本发明提供的技术方案结构简单可靠,易于实施,成本低廉。

    一种水下地锚结构
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108560546A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810203694.7

    申请日:2018-03-13

    IPC分类号: E02D5/74 E02D5/80 E02D27/52

    摘要: 本发明公开了一种水下地锚结构,其包括有索体和索节,所述索体设置在水下钻孔形成的锚孔中,所述索体包括依次设置的锚固段、过渡段和自由段,所述锚孔穿过了强风化下限线,所述锚固段、过渡段位于所述强风化下限线以下的所述锚孔中,所述索体位于所述强风化下限线以上的部分为所述自由段,所述自由段伸出水下地面线与所述索节相连,所述锚固段包括多根分散的单束钢绞线,多根所述单束钢绞线在所述过渡段、自由段部位压制成一束整体钢绞线,所述锚孔中灌注有用于固定所述索体的水泥浆。本发明的水下地锚结构具有能承受较大变化斜拉力、能适应软弱地层条件、防腐性能好、所需投入施工设备少、施工快速、造价低、投资省等特点。

    一种高混凝土重力坝混合筑坝方法及一种高混凝土重力坝

    公开(公告)号:CN104060581A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410322032.3

    申请日:2014-07-08

    IPC分类号: E02B7/10 E02D15/02

    摘要: 本发明涉及一种高度超过70米的高混凝土重力坝混合筑坝方法及高混凝土重力坝,对部分必须采用常态混凝土浇注的坝块采用常态混凝土进行浇注,而对其余不是必须采用常态混凝土浇筑、而且需加快施工进度的坝块采用碾压混凝土进行浇注;对坝块间的纵缝利用常规灌浆系统进行灌浆;利用重复灌浆系统对再次张开的纵缝进行多次灌浆。采用该筑坝方法筑成的高混凝土重力坝,部分坝块为常态混凝土浇筑的常态混凝土坝块,而其余坝块为碾压混凝土浇筑的碾压混凝土坝块。本发明将部分坝块调整为碾压混凝土坝,满足了加快施工进度的现场要求;本发明采取的缝面灌浆处理措施,消除了由于各坝块采用的混凝土性能不同,水化热不同步导致的坝块之间纵缝张开的风险。

    碾压错距计算方法、设备、存储介质及产品

    公开(公告)号:CN118857074A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410879395.0

    申请日:2024-07-02

    摘要: 本发明公开了一种碾压错距计算方法、设备、存储介质及产品,所述计算方法包括实时获取碾压流动站的位置信息;根据所述碾压流动站的当前位置信息和前两个位置信息计算夹角;根据夹角和最大转弯角度确定是否分段;对当前分段内的各位置点进行直线拟合,得到当前分段的拟合直线;计算所述碾压流动站的当前位置与各拟合直线之间的距离;根据所述距离和标准错距确定当前错距。本发明根据定位设备实时获取的碾压流动站位置信息来计算错距,提高了错距计算的准确性,提高了碾压质量,确保了碾压作业符合碾压施工标准。

    一种隔水幕墙水下安装系统及安装方法

    公开(公告)号:CN117051758A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311078720.5

    申请日:2023-08-25

    摘要: 本发明提供一种隔水幕墙水下安装系统及安装方法。所述隔水幕墙水下安装系统包括幕墙、上纲约束装置、下纲约束装置、牵引系统和浮筒,所述幕墙由多幅幕布在水面上拼装形成,在每两幅幕布拼接处设置一所述浮筒,使幕墙漂浮于水面,所述牵引系统包括上纲牵引绳、下纲牵引绳和第一牵引平台,所述下纲约束装置包括水下地锚和连接件,所述水下地锚锚固于库底,所述上纲牵引绳连接幕墙和第一牵引平台,所述连接件设于幕墙的下游段的末端,所述下纲牵引绳的一端与所述连接件连接,所述下纲牵引绳的另一端绕转水下地锚后与上纲约束装置连接。本发明通过浮筒拆除,结合牵引系统精准控制大型柔性幕墙的水面沉放与水下连接,无需吊装与潜水作业,安全高效。