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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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公开(公告)号:CN108951723B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201810805129.8
申请日:2018-07-20
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Inventor: 樊启祥 , 周绍武 , 杨宗立 , 王义锋 , 杨宁 , 乔雨 , 金治成 , 张国新 , 刘毅 , 王振红 , 辛建达 , 李璐潞 , 尚静石 , 张磊 , 汪娟 , 马晓芳 , 吴哲 , 侯文倩
Abstract: 本发明提供一种在温度应力试验机上获得大体积混凝土结构真实约束度的室内实现方法,本发明将时间对于约束度的影响考虑进来,能够得到精准的约束度数据,更进一步地,还将混凝土结构中位置对约束度的影响也做了量化,可以对于大体积混凝土结构中各点进行强度试验,再者,在试验机上增加了温度控制系统,可以模拟混凝土结构所在现场的温度变化,由此作出的应力试验其真实性、可靠性是突出的,获取的混凝土约束应力发展历程和开裂特性更能反映大坝混凝土的真实抗裂特性,大大提高了室内试验获取的混凝土开裂特性对大坝混凝土真实抗裂能力的评估进行定性分析的可靠性,还提高了温度应力试验机的可靠性。
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公开(公告)号:CN110147613A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910421266.6
申请日:2019-05-20
Applicant: 华电福新周宁抽水蓄能有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本公开提供一种抽水蓄能大坝表面温度和应力分析方法、装置及存储介质,涉及数据分析技术领域。本公开提供的抽水蓄能大坝表面温度和应力分析方法、装置及存储介质,根据预先构建的混凝土结构计算模型以及预先设定的计算方案,采用温度场计算公式进行温度场的计算,采用应力场计算公式进行应力场的计算,得到不同条件下的温度和应力的时空分布规律,根据时空分布规律,基于预先设定的特征点的温度和应力发展过程曲线,分析有水位波动方下的水位变动区温度和应力的值以及无水位波动方下的水位变动区温度和应力的值,实现了对水位变动区温度和应力的有效分析。
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公开(公告)号:CN110130282A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910401977.7
申请日:2019-05-15
Applicant: 华电福新周宁抽水蓄能有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种泄洪洞衬砌混凝土施工期温控防裂方法,即流水养护和覆盖保温材料的表面保温相结合。流水养护从拆模开始,结束时间以泄洪洞混凝土内部温度和环境气温差不大于10℃时为准;水温采取动态调控,根据实测混凝土内部温度温度来确定,水温和内部温度的差值不超过10℃为宜;流水量以保持混凝土表面湿润为主;表面保温自所述流水养护结束至泄洪洞通水运行为止。通过建立实际模型,结合具体工程,计算分析多个温控防裂方案下泄洪洞衬砌混凝土内部温度和应力变化规律,证明本发明公开的泄洪洞衬砌混凝土施工期温控防裂方法达到温控防裂要求,可有效地防止泄洪洞衬砌混凝土产生裂缝,防裂效果显著,对泄洪洞工程建设具有重要的参考价值。
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公开(公告)号:CN109425729A
公开(公告)日:2019-03-05
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:CN108181346A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711390514.2
申请日:2017-12-21
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 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
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/38
Abstract: 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
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N3/08
CPC classification number: G01N3/08 , G01N2203/005 , G01N2203/0075 , G01N2203/0682
Abstract: 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
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/38
CPC classification number: G01N33/383
Abstract: 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
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N25/16
CPC classification number: G01N25/16
Abstract: 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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