根据浇筑温度测量值确定有限元计算用浇筑温度的方法

    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

    Abstract: 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。

    混凝土仓面小气候自适应控制方法

    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

    Abstract: 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。

    一种狭长河道型水库全生命周期温度场研究方法

    公开(公告)号:CN105893672B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610195844.5

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 一种狭长河道型水库全生命周期温度场研究方法,其包括:(1)判别所测水库是否属于高坝狭长河道型水库,是则执行步骤(2),否则执行步骤(7);(2)建立准三维计算网格模型,所建模型反映实际库容、水位、河道偏转角信息;(3)分析实地监测资料,处理四种类型边界条件,准备计算文件;(4)利用实测来流流量、来流温度、气象数据及坝前水温实测值数据对蓄水阶段、水体初步稳定阶段和长期运行阶段的水动力学参数进行反演,确定不同阶段的参数;(5)通过有限元建模方法,根据流固耦合的思路分析底部淤积部分的温度场;(6)得到不同位置的温度值,预测以下四种情况:调度工况预测、极端工况预测、短期预测和长期预测;(7)结束。

    一种室内测量混凝土表面放热系数的方法

    公开(公告)号:CN105842278B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610317988.3

    申请日:2016-05-12

    Abstract: 本申请公开一种室内测量混凝土表面放热系数的方法,其能对试验块所在的环境温度和保温材料的含水率等参数进行精确的控制,对试验块表面放热系数进行高精度反演分析计算,进而能精确测试覆盖保温材料(包括含水结冰保温材料)的混凝土表面放热系数。该方法包括步骤:(1)制备试验块,试验块内埋设一定数量的温度测点;(2)将铺设保温材料的试验块放置在自动控制和记录测点温度、防冻液温度和箱内温度的冻融试验箱内,该保温材料包括含水结冰材料,设定合理的温度值进行试验;(3)根据试验数据,反演分析得到铺设保温材料的试验块试验条件下的试验块表面放热系数β1;(4)经公式推导计算,得到现场条件下混凝土表面放热系数βS。

    混凝土环境控制系统及方法

    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

    CPC classification number: G05D27/02

    Abstract: 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。

    一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法

    公开(公告)号:CN107907411A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711121059.6

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法,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;软件测试界面内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,测量自由混凝土试件的收缩数据;混凝土总应变通过试验机中试件长度的变化直接测得,热膨胀系数已知,试件的温度变化直接测得,混凝土的自生体积变形可以根据公式得到。本发明能对混凝土在温度变化发展条件下的全过程自生体积变形进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供依据。

    大体积混凝土智能温控的方法及装置

    公开(公告)号:CN107256045A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710571270.1

    申请日:2017-07-13

    CPC classification number: G05D23/19

    Abstract: 本发明涉及大体积混凝土施工技术领域,具体涉及一种对大体积混凝土智能温控的方法及装置,该对大体积混凝土智能温控的方法包括实时检测所述大体积混凝土施工过程中的各个环节的施工温度,每个环节的施工温度均预设有预定阈值。若当前环节的施工温度与预定阈值有差值,则根据所述差值调节前一个环节的施工温度,以实现对前一个环节的施工温度的预警;或根据所述差值调节后一环节的施工温度,以实现对后一环节的施工温度的调控,以保证大体积混凝土的施工质量。在本方案中,通过对大体积混凝土施工过程中整体温度进行调节,以提高工程质量。

    可计算最高环境温度浇筑时段混凝土浇筑温度的快速计算方法

    公开(公告)号:CN106844989A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710068237.7

    申请日:2017-02-07

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22 G06F17/5018 G06F2217/80

    Abstract: 本发明提供一种可计算最高环境温度浇筑时段混凝土浇筑温度的快速计算方法,根据有限元计算,推导浇筑铺筑层浇筑期间温度回升和浇筑厚度、外界气温、铺筑层浇筑时间、导热系数、表面放热系数和导温系数等参数的关系,并利用有限元计算方法对计算结果进行验证,依本发明的方法,无需进行差分或有限元计算即可计算出铺筑层浇筑期间的温度回升,计算过程较为简单。依照本发明的计算方法,不仅可计算日平均浇筑温度,还可计算出最高环境温度时段的浇筑温度,计算结果更适于实际工程应用。此外,本发明用水化度理论估算混凝土浇筑期间混凝土水化放热对混凝土浇筑温度的影响,提高了浇筑温度计算的准确性。

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