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公开(公告)号:CN119358091B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411421753.X
申请日:2024-10-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/13 , G16C60/00 , G06F17/11 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种陡倾薄层边坡的破坏模式及锚固长度确定方法及系统,在待支护边坡已部分实施开挖的区域进行钻孔实验,获取岩体松弛深度测试值LM、松弛范围内岩体纵波波速均值Cp1、范围外岩体纵波波速均值Cp0和边坡薄层状岩体的层面厚度δ;对待支护边坡建立遍布节理模型;基于材料常数R、松弛范围内岩体纵波波速均值Cp1、范围外岩体纵波波速均值Cp0和边坡薄层状岩体的层面厚度δ,构建损伤系数D,并确认损伤系数D的阈值范围:基于岩体松弛深度测试值LM和损伤系数D对遍布节理模型的变形模量E0、层面粘聚力cL0和层面内摩擦角φL0进行修正;采用修正后的遍布节理模型计算松弛深度,以确定不同锚固点的破坏模式及锚固长度。
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公开(公告)号:CN119358091A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411421753.X
申请日:2024-10-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/13 , G16C60/00 , G06F17/11 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种陡倾薄层边坡的破坏模式及锚固长度确定方法及系统,在待支护边坡已部分实施开挖的区域进行钻孔实验,获取岩体松弛深度测试值LM、松弛范围内岩体纵波波速均值Cp1、范围外岩体纵波波速均值Cp0和边坡薄层状岩体的层面厚度δ;对待支护边坡建立遍布节理模型;基于材料常数R、松弛范围内岩体纵波波速均值Cp1、范围外岩体纵波波速均值Cp0和边坡薄层状岩体的层面厚度δ,构建损伤系数D,并确认损伤系数D的阈值范围:基于岩体松弛深度测试值LM和损伤系数D对遍布节理模型的变形模量E0、层面粘聚力cL0和层面内摩擦角φL0进行修正;采用修正后的遍布节理模型计算松弛深度,以确定不同锚固点的破坏模式及锚固长度。
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公开(公告)号:CN119357547A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411421723.9
申请日:2024-10-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种边坡监测数据粗差快速处理方法,包括以下步骤:1)获取时间序列边坡监测数据,共h个观测数据,并依据观测时间间隔对观测数据进行分组,获得多个观测数据组;所述观测数据包括观测时间及其对应观测值;2)对步骤1)中每个观测数据组进行组内分段,随后对段内观测值进行可信度计算;3)计算各组观测值的可信度平均值和可信度方差,利用可信度平均值和可信度方差识别并替换粗差;4)对替换后的数据重复步骤1)~3)进行观测数据优化,直至不含粗差。本发明提供的边坡监测数据粗差快速处理方法,可以更加科学的指导边坡监测数据粗差的剔除,从而更加精确的进行边坡监测,掌控库岸边坡安全性态、保证工程安全。
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公开(公告)号:CN118761147B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411252905.8
申请日:2024-09-09
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/27 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06F18/241 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种评价特高陡边坡稳定性的方法,该方法包括如下步骤:S1:获取岩体单轴抗压强度值;S2:获取岩芯质量RQD值、节理间距、节理条件、地下水条件的参数指标;S3:计算得到条件综合评分#imgabs0#;S4:获取正常条件下相应的抗滑稳定安全系数K值;S5:随机选取边坡上任意第i点作为监测点,计算监测点的坡高#imgabs1#;S6:根据监测点的坡高#imgabs2#,计算得到坡高放大系数#imgabs3#;S7:获取监测点的水平位移#imgabs4#;S8:测算边坡上第i点的风险值#imgabs5#;S9:根据风险值#imgabs6#对边坡上第i点的稳定性进行评价;S10:循环对边坡上所有监测点进行风险评价。本发明的评价特高陡边坡稳定性的方法基于监测点的位移,可对任意点的稳定性及危险状态进行评价,安全评价更为全面。
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公开(公告)号:CN118029332A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410046541.1
申请日:2024-01-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种适用于围堰防渗墙的查漏及堵漏结构及方法,包括拔管孔、固定支撑构件、预留查漏堵漏构件和渗漏可视化构件,所述拔管孔设置于相邻两期槽段搭接处,所述预留查漏堵漏构件设置于所述拔管孔中,所述预留查漏堵漏构件上沿高度方向开设有多个渗漏孔,所述固定支撑构件设置于所述预留查漏堵漏构件外围的所述拔管孔中,所述渗漏可视化构件能够伸入所述预留查漏堵漏构件内部并对其渗漏情况进行识别。本发明实现了防渗墙渗漏点快速精准识别,节省了查漏工期,降低了查漏成本,还实现了防渗墙查漏与堵漏一体化作业,降低了对已有墙体的有损破坏。
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公开(公告)号:CN117932725A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311774769.4
申请日:2023-12-22
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/12 , G06F111/02 , G06F111/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开一种城市长距离深埋输水隧洞工程选线选址方法,建立工程区地下及地表建筑物位置信息、政府管护范围位置信息的三维数据库,在三维数据库中确定工程可选区域和工程不可选区域,政府部门划定的管护范围以及存在地质隐患的位置为不可选区域;根据输水隧洞的起点及终点,在三数据库中可选区域设计连接起点及终点的输水隧洞铺设的初步路线,输水隧洞铺设在地面50m以下的岩层中;根据输水隧洞与交叉建筑物的安全距离L对输水隧洞局部位置的埋深或走向进行调整;本发明通过深埋输水隧洞的方式,解决了输水隧洞与既有地下管线及市政交通、地表建筑等存在空间冲突的问题,降低了工程报批报建、管线迁改难度,释放宝贵的地表及浅层地下空间。
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公开(公告)号:CN117514347A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311530802.9
申请日:2023-11-14
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种地下储气库的围岩裂隙水排放及压缩空气泄漏监测集成系统。它包括围岩裂隙水排放系统和压缩空气泄漏监测系统;所述围岩裂隙水排放系统包括贴合在储气库围岩岩壁表面的环向排水管和纵向排水管,所述环向排水管为沿储气库外周敷设、且呈轴向间隔布置的若干个花管,所述纵向排水管为沿储气库底部两侧敷设、且呈轴向延伸至储气库外侧的两个花管;纵向排水管外侧连通有阀门和排水泵;所述压缩空气泄漏监测系统包括敷设在环向排水管和纵向排水管中的光纤传感器,光纤传感器连接有位于地面上的信息接入采集单元。本发明不仅能够对储气库内部压缩空气进行实时监测和泄漏定位;而且能够对储气库外部的围岩裂隙水进行及时排放。
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公开(公告)号:CN110016883B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN201910133547.1
申请日:2019-02-22
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种水电站尾水集鱼的装置。它包括设置于尾水管/尾水洞内或外侧的集鱼箱,位于集鱼箱上方、且设于尾水平台上的提升机构,提升机构设于尾水平台上的尾水口处,集鱼箱连接于提升机构上;集鱼箱上设有进鱼口,所述进鱼口面向尾水管/尾水洞的外侧。本发明具有提高集鱼效率,更好地保护鱼类的优点。本发明还公开了一种水电站尾水集鱼的装置的集鱼方法。
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公开(公告)号:CN108677894B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN201810526213.6
申请日:2018-05-29
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02B9/00
Abstract: 本发明涉及一种地下岩溶系统,尤其是涉及一种利用管道型岩溶地下水发电系统及设计方法。一种利用管道型岩溶地下水发电系统,包括岩溶管道,通过在岩溶管道的最低发育点旁设有集水井和沉砂池,集水井通过发电泄水通道与岩溶管道的最低发育点连通,沉砂池通过排沙通道与岩溶管道的最低发育点连通,对岩溶管道内的泥沙和水实现分流,可以预防岩溶管道中的泥沙淤堵;发电泄水通道上设有发电机组,岩溶管道的最低发育点上方设有与山体下方的天然河道连通的溢流通道,溢流通道上设有排水控制闸阀,通过发电机组将水能转化为电能,且发电水头和流量可以调节控制,系统运行的稳定性和可靠性可以得到保障;系统布置简单,具备较好的运行与检修条件。
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公开(公告)号:CN117211879A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310924073.9
申请日:2023-07-26
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明涉及压缩空气储能电站地下储气库技术领域,具体涉及一种用于高压地下储气库的大尺寸密封门结构。包括密封门、密封圈固定钢板、第一密封圈和第二密封圈,钢筋混凝土堵头内设有检修通道,密封门通过密封门支撑铰链与钢筋混凝土堵头连接,检修通道通过密封门与储气库连接,密封圈固定钢板固设于密封门与所述钢筋混凝土堵头之间,第一密封圈、第二密封圈均过盈配合设置于密封圈固定钢板与密封门之间,第一密封圈设置于第二密封圈的外侧。密封门结构形式简单,能适应复杂的运行条件,保证耐久性和可靠性。采用常规的密封手段组成两道密封,形成双重密封保护屏障,密封效果好,且检修维护简单,维修成本低廉。
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