有限元仿真太阳光线遮蔽计算方法

    公开(公告)号:CN108319792B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201810132967.3

    申请日:2018-02-09

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/08

    摘要: 本发明提供一种有限元仿真太阳光线遮蔽计算方法,是以传统的遮蔽算法为基础,结合有限元算法的特点,采用筛选排除的方法判断有限元节点发出与太阳光线角度大小相等且方向相反的光线是否被建筑物遮蔽,进而计算有限元模型表面各个有限元节点是否被太阳照射,实现上依次利用向量基本特性判断法、坐标值对比法、面积法判断,筛选有限元模型各表面是否为遮蔽面。本发明的方法充分结合有限元网格,特别是高拱坝温控防裂模型网格的特点,可迅速求解太阳辐射的影响,算法实现简单、计算高效,实用性强,应用于实际工程的相关计算中,仿真计算准确,能够为工程应用提供科学合理的数据支持基础。

    一种测试混凝土抗裂性能的方法

    公开(公告)号:CN107907410B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201711120829.5

    申请日:2017-11-14

    IPC分类号: G01N3/08 G01N33/38

    摘要: 一种测试混凝土抗裂性能的方法,将混凝土原材料按配比搅拌,浇入模板,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,每隔5小时,对混凝土施加压力,并测量混凝土的位移数据;按照公式计算混凝土不同龄期的弹性模量,并根据公式计算混凝土抗裂性能指标。本发明可以对混凝土在温度变化发展条件下的抗裂性能进行试验,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。

    一种通水调温系统及其方法
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110405928A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910732862.6

    申请日:2019-08-09

    IPC分类号: B28B11/24

    摘要: 本发明涉及一种通水调温系统和方法,该系统包括:将保温层结构铺设于目标保护区域的表面,水管设置于保温层结构内,水管与控温设备相连接,控制器与控温设备相连接,第一温度检测器,与控制器相连接,用于检测目标保护区域的表面温度,上述通过将水管设置于保温层结构内,铺设于目标保护区域的表面,通过控温设备将通入水管的液体调整到设定温度,实现了对目标保护区域的主动式保温的效果,并采用控制器随时根据第一温度检测器检测目标保护区域的表面温度通过控温设备对水管内的液体温度进行调整,以随时对目标保护区域的表面温度进行调整,控制目标保护区域表面的温度在防裂温度范围内,从而达到目标保护区域防裂的目的。

    一种大坝碾压质量智能视频监控系统及方法

    公开(公告)号:CN105744233B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201610190785.2

    申请日:2016-03-30

    IPC分类号: H04N7/18 G06K9/00

    摘要: 本申请公开一种大坝碾压质量智能视频监控系统,其能够实现对碾压变数、碾压厚度、压实度、激振力的智能监控,有效提高大坝的碾压质量。其包括服务器、摄像头、激振力监测设备、压实度监测设备、移动终端;所述摄像头设在大坝施工仓面上方并通过网络与服务器连接;所述压实度监测设备对压实度进行检测,检测结果通过网络将压实度信息传输至服务器;所述激振力监测设备设在碾压机上,所述移动终端设在碾压机驾驶仓或施工人员手中,所述移动终端通过无线网络与服务器连接,用来接收预警信息,所述压实度检测设备对压实度进行监控;所述服务器包括碾压变数识别子系统、压实厚度识别子系统、压实度识别子系统、预警信息子系统。还有监控方法。

    一种混凝土最高温度控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107357332A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710632893.5

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明提供了一种混凝土最高温度控制方法及装置,涉及混凝土浇筑领域。一种混凝土最高温度控制方法,包括:确定所述混凝土的第一最高温度值,其中,所述第一最高温度值为混凝土浇筑时,当月的混凝土第一最高温度;确定所述混凝土的第二最高温度值,其中,所述第二最高温度值为混凝土浇筑时,当月的混凝土的第二最高温度;依据所述第一最高温度值及所述第二最高温度值确定所述混凝土的最高温度值。本发明提供的混凝土最高温度控制方法及装置能够根据混凝土的工作环境,工作月份,确定当月混凝土在浇筑过程中的最高温度值,从而提高了混凝土在浇筑过程中的精度。

    大体积混凝土的水温自动控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107291114A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710571268.4

    申请日:2017-07-13

    IPC分类号: G05D23/19 E02D15/02 E04G21/02

    CPC分类号: G05D23/19 E02D15/02 E04G21/02

    摘要: 本发明涉及大体积混凝土施工技术领域,具体涉及一种大体积混凝土的水温自动控制方法及装置,首先,响应用户的操作设置第一期间内通过所述大体积混凝土的冷却水温,同时响应用户的操作设置第二期间内通过所述大体积混凝土的目的水温,控制部分所述水管流出第一预定流量的第一预设温度的水流,同时,控制另一部分所述水管流出第二预定流量的第二预设温度的水流,使得第一预定流量的第一预设温度的水流和第二预定流量的第二预设温度的水流混合后的温度为冷却水温或目的水温,以分别实现对第一期间和第二期间水温的自动控制。

    一种混凝土智能温控系统及方法

    公开(公告)号:CN104298272B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201410563386.7

    申请日:2014-10-21

    IPC分类号: G05D23/19

    摘要: 本发明公开了一种混凝土智能温控系统及方法,该系统包括总服务器、智能监控总控室和分控站三大部分,其中系统总服务器负责整个系统的数据存储、管理、计算、分析、预警预报和指令发射,可以图、表和线的方式动态、直观显示各种温控信息,方便相关工作人员监督和管理;智能监控总控室将总服务器的指令信息直接分配到各分控站,同时可将各分控站的温控信息集中发送到总服务器;分控站将各监控设备牵引于此,方便管理和信息传输。本发明的模块化、单元化和系统和设计,实现了多种因素同时存在的真实环境影响下的混凝土真实的温度和应力,通过智能通水,减小了人为影响因素,确保了复杂环境条件下大体积混凝土的快速、高质量施工。