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公开(公告)号:CN116906084A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310765333.2
申请日:2023-06-26
Applicant: 天津华能杨柳青热电有限责任公司 , 清华大学 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种尾调室开挖方法、装置、设备、存储介质,该方法针对待开挖尾调室进行爆破设计,选定爆破设计数据;根据所述爆破设计数据,得到所述待开挖尾调室内不同位置的开挖数据;基于所述开挖数据,对所述待开挖尾调室进行开挖,并在开挖过程中,对所述开挖数据进行复测,调整所述开挖数据,得到精准开挖参数;基于所述精准开挖参数,对所述待开挖尾调室进行开挖。通过本发明,能够解决现有技术中的尾水调压室工程洞室开挖工程量大、强度高、成型难度大、尾水系统洞室群开挖安全控制要求高、尾调室与相邻洞室间开挖支护施工协调较难的技术问题。
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公开(公告)号:CN113463699B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110717771.2
申请日:2021-06-28
Applicant: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 四川华能泸定水电有限公司
Abstract: 本发明是关于一种振冲碎石桩加密性测试装置及振冲器确定方法,装置包括:容器本体,容器本体为上部开口的圆柱形容器;立体监测网络,立体监测网络为圆环形立体监测网络,以振冲器的几何中心为球心,进行立体监测网络的监测点的布置;可拆卸引孔护筒和振冲器,竖向放置在容器本体的中心,振冲器放置在可拆卸引孔护筒的孔径内,通过引孔护筒进入拟振冲地层;固定支架,设置于容器本体的正上方,用于振冲器的上下提拉控制;拟振冲地层场地土,用于填充在容器本体内,其中,经振冲后地层可划分为土体加密区、土体欠加密区和土体未加密区;多个组合传感器,在每个监测点处,均布置一套组合传感器,用于监测振冲作业全过程,采集土体数据。
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公开(公告)号:CN114969883A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210203572.4
申请日:2022-03-03
Applicant: 四川华能泸定水电有限公司 , 清华大学 , 中国华能集团有限公司
Abstract: 本发明是关于一种振冲桩体积置换率测定方法、装置及施工优化方法,装置包括:作动器、多个碎石样品和拟振冲地层取芯土样;作动器,向碎石样品施加水平激振力,以使碎石样品进入拟振冲地层取芯土样;碎石样品,初始位置距离所述拟振冲地层取芯土样为L2,其直径d根据拟振冲地层区域地勘报告设计级配碎石配比计算求得;拟振冲地层取芯土样,采用钻探方法对拟振冲地层的土体进行取芯获得,拟振冲地层取芯土样为圆柱体,其直径和高度根据碎石样品的直径确定;作动器的出力点、碎石样品的球心和拟振冲地层取芯土样高度方向的中心对称轴处于同一水平线上。通过该技术方案,可以科学、准确、可靠的确定了振冲桩体积置换率,进而优化振冲设计与施工过程。
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公开(公告)号:CN113110337B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110426949.8
申请日:2021-04-20
Applicant: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 四川华能泸定水电有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种振冲碎石桩智能上料装置和方法,振冲碎石桩智能上料装置包括漏斗机构、滑轨机构、检测机构、上料机构和控制机构,漏斗机构对应设置在振冲桩的桩孔的外侧,用于向桩孔内送入填料,滑轨机构与漏斗机构配合,用于调节漏斗机构的填料参数,检测机构用于采集漏斗机构内的填料的当前数据,上料机构用于对漏斗机构补充填料,控制机构分别与漏斗机构、滑轨机构、检测机构和上料机构通信连接。通过上述振冲碎石桩智能上料装置,从而实现了振冲施工的自动上料,实现了无人参与或少人值守,另外,检测机构可实时精准掌握填料的质量等施工参数,以及实现对填料品质的动态分析操作,进而提升了施工的质量。
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公开(公告)号:CN110533290B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910673324.4
申请日:2019-07-24
Applicant: 清华大学 , 中清控(武汉)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于即时通讯的现场安全隐患管理方法,包括:上报安全隐患信息编辑完成后将所述上报信息发送至安全管理平台;启动隐患处理事件,获取相应的隐患整改建议方案;管理人员对隐患排查信息及所述隐患整改建议方案进行批示处理;现场监理人员二次确认后隐患整改实施方案,将该隐患整改实施方案推送至现场施工人员;现场施工人员对隐患进行整改;业务人员对上述信息进行分析、统计处理。此外,还公开了一种基于即时通讯的现场安全隐患管理系统。采用本发明可以降低安全隐患整改和管理成本,减少对安全隐患排查治理的不信任,让现场安全隐患处理更加透明便利,建立了很好的责任落实机制,从而提升了现场隐患排查治理整改。
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公开(公告)号:CN112113875B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202010995525.9
申请日:2020-09-21
Applicant: 清华大学 , 中清控(武汉)科技有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种智能梯度控温方法、系统、设备及可读存储介质,所述方法包括:利用每个类型目标工程的围岩、衬砌混凝土热学参数、实测洞内气温数据和衬砌混凝土施工数据进行温度场有限元仿真模拟;以及进行有限元应力仿真模拟;建立各类型目标工程的衬砌混凝土内外温度梯度和降温速率、以及衬砌极限应力的相关性模型;根据开裂风险判据确定混凝土容许应力;基于所述相关性模型和所述混凝土容许应力确定衬砌混凝土最高温度、内外温度梯度和降温速率控制标准;基于所述衬砌混凝土最高温度、内外温度梯度和降温速率控制标准利用智能梯度温控系统对衬砌混凝土进行温度控制。实现衬砌混凝土施工全周期的温控防裂。
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公开(公告)号:CN113110337A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110426949.8
申请日:2021-04-20
Applicant: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 四川华能泸定水电有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种振冲碎石桩智能上料装置和方法,振冲碎石桩智能上料装置包括漏斗机构、滑轨机构、检测机构、上料机构和控制机构,漏斗机构对应设置在振冲桩的桩孔的外侧,用于向桩孔内送入填料,滑轨机构与漏斗机构配合,用于调节漏斗机构的填料参数,检测机构用于采集漏斗机构内的填料的当前数据,上料机构用于对漏斗机构补充填料,控制机构分别与漏斗机构、滑轨机构、检测机构和上料机构通信连接。通过上述振冲碎石桩智能上料装置,从而实现了振冲施工的自动上料,实现了无人参与或少人值守,另外,检测机构可实时精准掌握填料的质量等施工参数,以及实现对填料品质的动态分析操作,进而提升了施工的质量。
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公开(公告)号:CN109976147B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201910264591.6
申请日:2019-04-03
Applicant: 清华大学
IPC: G05B13/02 , G05B13/04 , G05B17/02 , G05B11/42 , G05D23/19 , G05D23/27 , G06F16/2458 , G06F16/28 , G06F30/23 , G06F30/27
Abstract: 本发明公开了一种基于智能学习的大体积混凝土温控方法。所述方法包括:步骤S1:采集大体积混凝土的原始数据;步骤S2:对原始数据进行预处理以形成数据仓库;步骤S3:依据任务从数据仓库中读取相关数据;步骤S4:利用多种算法进行数据挖掘分析,使系统能够基于输入数据不断进行智能学习;步骤S5:数据挖掘结果的分析利用,包括目标温控曲线的智能寻优、实际温控曲线的智能预测、通水换热措施的智能控制和保温散热措施的智能反馈;步骤S6:大体积混凝土的温度状态朝着最优方向发展,开始新的监控循环。通过采用该方法,可实现对混凝土温度的闭环智能控制,同时实现目标温控曲线生成、实际温控曲线预测及″内通水外保温″联控,可显著提高温控质量和效率,降低大体积混凝土开裂风险。
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公开(公告)号:CN109799176B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201910052571.2
申请日:2019-01-21
Applicant: 清华大学 , 福建省鑫森炭业股份有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了挥发性有机物(VOCs)在多孔材料孔道内吸附的精细分析方法。当吸附剂对气体吸附质吸附饱和后,采用原位迅速液氮冷冻法,将吸附相转为固相,然后进行吸附材料孔隙度分析,通过与纯吸附材料孔径分布对比,可精确分析气体吸附质在材料孔道内吸附的分布情况。本发明采用活性炭为吸附剂,进行甲苯浓度为100~10000ppm的动态穿透测试,并分析饱和后的孔径分布情况。结果表明,随着浓度增高,甲苯完全填充的孔由1.0nm增至1.3nm,除此之外,未完全填充的孔仍然贡献了45%以上的吸附容量。该分析方法在环境保护、化学化工等领域大气污染物控制技术方面有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN109944249B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910258173.6
申请日:2019-04-01
Applicant: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
IPC: E02D15/02
Abstract: 本发明属于水利水电工程智能通水温控施工技术领域,提供了一种大坝热交换媒介温度自适应调整方法。所述方法包括:选定第一混凝土块和第二混凝土块;热交换媒介供应站向所述第一混凝土块提供第一温度热交换媒介进行冷却,冷却完成后得到第二温度热交换媒介;当所述第二温度热交换媒介的温度高于所述第二混凝土块的温度时,所述第二温度热交换媒介直接流回所述热交换媒介供应站;当所述第二温度热交换媒介的温度低于所述第二混凝土块的温度时,所述第二温度热交换媒介流入所述第二混凝土块进行冷却后流回所述热交换媒介供应站。有益效果:快速向大坝提供多种水温,实现制冷回水再利用,减少管道布置,节省栈桥布置,提高大坝建设的安全性。
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