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公开(公告)号:CN113138614B
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202110359582.2
申请日:2021-04-02
申请人: 华电西藏能源有限公司大古水电分公司 , 中国水利水电科学研究院
发明人: 辛建达 , 蒋晓明 , 刘毅 , 陈忠勇 , 张国新 , 晏国顺 , 张磊 , 何定全 , 王振红 , 杨映 , 汪娟 , 田德智 , 侯文倩 , 陈立成 , 马晓芳 , 蒋理 , 李金桃 , 王世奎 , 粘智光 , 朱蒙恩 , 訾进甲 , 王亮 , 井德刚 , 张春雨
IPC分类号: G05D23/19 , G05D23/185 , G01N33/38
摘要: 本发明提供一种恒定混凝土约束应力设备环境温度的方法,即根据混凝土约束应力设备的大小,设计一环境箱,将混凝土约束应力设备内置在环境箱内;在环境箱内设置有温控系统,使环境箱内的温度保持恒定;所述环境箱内的温度保持在20℃。所述温控系统包括水冷系统和风冷系统。由于本发明通过控制环境箱内的温度,使环境箱内的温度保持恒定,从而达到消除试验设备因所处环境温度的变化而产生测量误差的问题,极大地提高混凝土约束应力设备变形数据测量的准确性。同时,由于本发明对试验设备的温度控制空间范围缩小至试验设备的三维空间,与传统的实验室整体控温控制相比更为可靠,实现度和精度更高。
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公开(公告)号:CN113945640A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111196355.9
申请日:2021-10-14
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 华能集团技术创新中心有限公司
发明人: 刘金山 , 辛建达 , 张磊 , 曾伟 , 张国新 , 刘毅 , 徐聪云 , 李志 , 王振红 , 张天伟 , 庞博慧 , 朱振泱 , 汪娟 , 魏大晗 , 余记远 , 周少波 , 马晓芳 , 侯文倩 , 朱小敏 , 李金桃 , 粘智光 , 何金龙
IPC分类号: G01N29/12
摘要: 本发明提供一种确定混凝土终凝时间点的方法,即通过聚集混凝土动弹性模量发展情况确定混凝土终凝时间点。本发明选取不同养护龄期的混凝土试件;计算不同养护龄期混凝土试件的混凝土动弹性模量Ed(tn);根据测量的不同龄期下混凝土的动弹性模量散点,进行多项式拟合求混凝土动弹性模量Ed和龄期t的函数f(t);求函数f(t)二阶导数f″(t),并计算f″(t)=0的时刻t即为混凝土的终凝时间点。
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公开(公告)号:CN112816677B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110239541.X
申请日:2021-03-04
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供一种测试变约束作用下混凝土老化系数的方法及设备,即在一恒温室内放置一个带有金属模板的模具和一个不带有金属模板的模具;将拌和的混凝土分别浇入到两个模具内;分别在带有金属模板的模具两侧壁顶面中心处粘贴应变片;在不带有金属模板的模具内浇筑的混凝土试件的表面中心处粘贴应变片;通过应变片测量不带金属模板的模具内浇筑的混凝土试件及带有金属模板的模具的变形;根据应变片测量出的不带金属模板的模具内浇筑的混凝土试件及带有金属模板的模具的变形,计算混凝土老化系数及混凝土的约束应力。本发明具有计算混凝土老化系数及约束应力涉及的参数少、参数获得简单、方便,特别适用于施工现场工程技术人员使用的优点。
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公开(公告)号:CN107103130B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710259217.8
申请日:2017-04-19
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开一种根据浇筑温度测量值确定有限元计算用浇筑温度的方法,在实测的浇筑温度基础上,去除水化放热的影响因素,并根据有限元数据拟合平仓振捣结束至铺筑层浇筑结束期间外界环境温度引起的铺筑层平均浇筑温度增量和实测浇筑温度增量的比值,综合考虑入仓温度、混凝土平仓振捣结束至铺筑层浇筑结束期间外界环境温度引起的铺筑层平均浇筑温度增量与该铺筑层的实测点的实测浇筑温度增量的比值、外界环境温度引起的铺筑层平均温度变化量等因素,将平仓振捣结束时混凝土温度与外界环境温度引起的铺筑层平均温度增量之和作为有限元计算使用的浇筑温度。与直接使用实测浇筑温度作为有限元计算使用浇筑温度相比,本发明更为科学准确。
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公开(公告)号:CN110105085A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910404946.7
申请日:2019-05-15
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种碾压混凝土大坝施工期通水冷却方法,它通过仿真分析采用不同冷却管路布局、不同冷却水温、不同冷却时长和冷却分期对坝体内温度及应力的影响,从而决定冷却管路的布局、冷却水温、冷却时长和冷却分期,从而实现很好的降温过程,在时间上和空间避免坝体温度陡降,实现坝体温度的平稳变化,保障坝体内的温度和应力达到最小值,满足工程建设需要,实现良好的技术效果。
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公开(公告)号:CN107085370B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710259197.4
申请日:2017-04-19
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明公开一种混凝土仓面小气候自适应控制方法,利用数据采集子系统采集的混凝土仓面的温度、风速、太阳辐射等参数及喷雾机的水温参数等,根据设定的目标浇筑温度,确定混凝土仓面所需的目标喷雾量,根据计算得到的目标喷雾量自适应地调整喷雾机的功率,以使喷雾机的喷雾量达到目标喷雾量,进而保证混凝土仓面可达到目标浇筑温度;在现有的混凝土仓面小气候控制系统基础上,能够根据实时采集的混凝土仓面的各项参数,自适应地调节喷雾量,实现混凝土仓面温度的准确控制调节。
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公开(公告)号:CN108983841A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810931114.6
申请日:2018-08-15
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电科学研究院
发明人: 樊启祥 , 洪文浩 , 周绍武 , 杨宗立 , 杨宁 , 牟荣峰 , 乔雨 , 蒋龙 , 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
IPC分类号: G05D23/32
摘要: 本发明涉及温度控制技术领域,具体涉及一种温度控制设备及方法,温度控制设备包括金属模板、加热组件、制冷组件、温度检测组件以及控制器,金属模板能够包覆于混凝土试件表面并与混凝土试件的表面贴合,加热组件、制冷组件以及温度检测组件分别设置于金属模板内,控制器预存有设定温度值,控制器与加热组件、制冷组件以及温度检测组件分别电连接,以根据温度检测组件检测到的温度值及所述设定温度值控制加热组件和制冷组件的工作状态。通过上述设置,以实现对混凝土试件内的混凝土进行热管理。
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公开(公告)号:CN108956297A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810803824.0
申请日:2018-07-20
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电科学研究院
发明人: 樊启祥 , 周绍武 , 杨宗立 , 杨宁 , 牟荣峰 , 乔雨 , 李果 , 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
IPC分类号: G01N3/08
CPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明提供一种测量不同约束度下混凝土强度损伤历程的方法和该方法使用的装备,其方法增加了声发射测量,可以更加全面地评价混凝土的强度;该装备可以在不同约束度和不同温度过程下测量混凝土强度损伤历程,即混凝土试件中裂缝的产生、发展乃至于试件抗拉强度的方法中使用的装备,以达到能够对不同约束条件下的混凝土开裂风险精准评估,为混凝土结构温控优化设计提供参数基础。
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公开(公告)号:CN107967015A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711484175.4
申请日:2017-12-29
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G05D27/02
CPC分类号: G05D27/02
摘要: 本发明实施例提供一种混凝土环境控制系统及方法。所述混凝土环境控制系统包括环境采集设备、指标控制设备、数据传输设备、调节设备以及处理设备;所述环境采集设备安装在目标环境周边,该环境采集设备用于测量周边环境中的环境参数;所述指标控制设备用于根据接收到的用户输入数据对环境指标进行设定;所述数据传输设备用于获取所述环境参数和环境指标,并将所述环境参数和环境指标发送给所述处理设备;所述处理设备用于根据所述环境参数及设定的所述环境指标计算得到环境需求数据,并根据所述环境需求数据生成控制指令,并将所述控制指令传输给所述调节设备;所述调节设备用于根据所述控制指令,向所述目标环境中提供环境补给。
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公开(公告)号:CN106844990A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710068253.6
申请日:2017-02-07
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5018 , G06F17/5004 , G06F2217/78 , G06F2217/80
摘要: 本发明提供一种大体积混凝土基础温差应力和上下层温差应力估算方法。依据混凝土最高温度、混凝土弹性模量、浇筑块长度、基础弹性模量、通水冷却情况,如一期二期通水冷却、一期通水冷却及不通水冷却等多项因素,分别对基础温差应力和上下层温差应力进行综合全面的估算。采用朱伯芳院士总结的典型的混凝土热力学参数及工程常用的通水冷却措施,并利用有限元计算方法对估算结果进行验证。估算结果较现有的估算方法更为准确、合理,可应用于实际的工程中,对工程实践进行科学的指导,提高工程质量。
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