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公开(公告)号:CN117034567A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310874714.4
申请日:2023-07-17
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F113/26 , G06F111/10 , G06F111/04
摘要: 本发明提供了一种岩溶斜井置换加固方法及装置,该方法包括:获取尺寸信息;根据所述尺寸信息进行挖掘操作,得到挖掘数据;根据所述挖掘数据进行回填,得到处理结果;将所述处理结果进行分析,得到分析结果。本发明解决了现有技术中通常是对于岩体与混凝土界面处的力学特性以及其破坏机理进行试验或者数值分析,没有关注混凝土与岩体材料性质对界面特性的影响,而正是由于材料的非连续、非均质才造成了界面处力学性质具有较大差异,进而导致应力集中现象的技术问题。
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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
申请人: 清华大学
IPC分类号: G05B13/02 , G05B13/04 , G05B17/02 , G05B11/42 , G05D23/19 , G05D23/27 , G06F16/2458 , G06F16/28 , G06F30/23 , G06F30/27
摘要: 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:CN112418728B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202011457863.3
申请日:2020-12-11
申请人: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/08
摘要: 本发明公开了一种安全隐患整改方法及装置,方法包括:获取施工现场的安全系统的总个数和各个安全系统发生安全隐患的概率;根据所述总个数和各个安全系统发生安全隐患的概率,采用第一计算公式计算施工现场对应的安全隐患信息熵,其中,安全隐患信息熵用于指示安全管理人员对所述施工现场的安全状况的掌握程度。采用第二计算公式计算施工现场安全隐患对应的事故演化熵,其中,事故演化熵用于指示安全管理人员对安全隐患的排查和处理安全隐患的整改时间及顺序。通过该技术方案,可以将复杂的施工现场抽象为安全隐患概率模型,进而科学、定量的解释安全隐患演化为安全事故的机制,可得并科学的指示复杂施工现场不同安全隐患类型整改的时间和顺序。
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公开(公告)号:CN112763288A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011535062.4
申请日:2020-12-22
申请人: 清华大学
摘要: 本公开是关于一种基于3D打印的任意裂缝组合的精准力学参数岩体模型制作方法,包括:根据预设的节理和裂隙的几何特征和产状特征确定三维裂隙网络模型;确定所需的含有三维裂隙网络岩体模型的力学参数与三维裂隙网络模型的几何特征参数之间的关系,并调整三维裂隙网络模型,以得到所需的包含三维裂隙网络的目标岩体模型;根据目标岩体模型,通过3D打印的方法制作节理和裂隙的3D可熔模型,并放在适宜温度和适宜湿度中进行养护;将可熔模型定位安放至浇筑容器中,并在封堵浇筑容器的孔口后开始试样浇筑;在岩体模型试样达到预设强度后,打开浇筑容器的孔口,进行可熔模型的熔化,以得到含有预设的节理和裂隙的目标岩体模型并进行相应的养护。
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公开(公告)号:CN112102110A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011024810.2
申请日:2020-09-25
申请人: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本公开是关于一种基于安全互信的海上风电管理方法及系统,方法包括:获取海上风电的互信管理信息,其中,所述互信管理信息包括以下至少一项信息:船舶安全信息、人员安全信息、工作进度信息和环境安全信息;对所述互信管理信息进行分析,以得到对应的互信分析结果;将所述互信分析结果与预设的管理目标进行比较,并根据比较结果确定对应的管理措施。通过该技术方案,将互信情况与要求的管理目标进行比对,建立相应的管理规则,从经济、效率、安全等方面对船舶、人员、环境的实时情况进行反馈分析,整合多维信息,使海上风电的管理更加全面。
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公开(公告)号:CN112013903A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010908935.5
申请日:2020-09-02
申请人: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种海上风电桩的质量控制方法及装置,方法包括:通过多个双轴倾斜仪和多个加速度传感器实时获取对每个风电桩的监测数据;获取每个风电桩对应的施工参数信息,施工参数信息包括施工位置信息、施工位置地质信息、机位所用桩基础参数、机位所用施工设备参数和溜桩分析;根据每个风电桩的监测数据和施工参数信息进行数据计算,以得到每个风电桩对应的控制要素,其中,控制要素包括以下至少一项:桩基础垂直度和打桩锤的单次锤击加速度;将控制要素与预设预警值进行对比,以得到对比结果;根据对比结果确定并输出对应的输出信息,其中,输出信息包括异常信息和正常信息。
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公开(公告)号:CN109974873B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201910264502.8
申请日:2019-04-03
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了一种移动平均的温度监测方法,包括以下步骤:第一、获取预定时间区间内采集的所有温度值,利用第一计算公式计算目标时刻的有效温度数据;第二、获取预定空间单元内采集的所有温度值,利用第二计算公式计算目标空间点的有效温度数据;第三、获取目标时刻目标监测对象所有的有效温度计的温度值,利用第三计算公式计算目标监测对象在目标时刻的有效温度数据;第四、分别获得时间维度的有效温度数据、空间维度的有效温度数据和质量维度的有效温度数据。本发明解决了由于原始温度数据异常造成的误差较大或者控制失效的技术问题。
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公开(公告)号:CN110532609A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910672411.8
申请日:2019-07-24
申请人: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 中国三峡建设管理有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种基于分区等效灌浆压力向量的灌浆压力模拟方法及装置。其中,该方法包括:根据灌浆段所在高程及灌浆孔的倾斜角度划分多个灌浆区域;根据所述灌浆区域的岩性和灌浆施工布置条件设置所述灌浆区域的敏感系数;根据所述灌浆区域以及所述灌浆区域的敏感系数,建立分区等效灌浆压力向量模型,其中,分区等效灌浆压力向量的表达式为: 所述分区等效灌浆压力向量模型用于模拟灌浆压力在裂隙网络中的复杂分布。本发明解决了无法通过数值方法真实模拟实际灌浆压力指导工程施工的技术问题。
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公开(公告)号:CN110532609B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910672411.8
申请日:2019-07-24
申请人: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 中国三峡建设管理有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于分区等效灌浆压力向量的灌浆压力模拟方法及装置。其中,该方法包括:根据灌浆段所在高程及灌浆孔的倾斜角度划分多个灌浆区域;根据所述灌浆区域的岩性和灌浆施工布置条件设置所述灌浆区域的敏感系数;根据所述灌浆区域以及所述灌浆区域的敏感系数,建立分区等效灌浆压力向量模型,其中,分区等效灌浆压力向量的表达式为:所述分区等效灌浆压力向量模型用于模拟灌浆压力在裂隙网络中的复杂分布。本发明解决了无法通过数值方法真实模拟实际灌浆压力指导工程施工的技术问题。
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公开(公告)号:CN111650365A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010672513.2
申请日:2020-07-14
申请人: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
摘要: 本发明公开了一种智能灌浆多功能试验装置,包括智能灌浆单元机、试验箱、试验台架、地应力加载系统和地下水模拟系统;智能灌浆单元机通过灌浆管路与试验箱上的灌浆孔连通;试验箱位于试验台架内,并与试验台架形成至少一个间隔空间,试验箱上设置有至少一个与空间配合的排水孔,排水孔和空间构成用于模拟有无静、动地下水的地下水模拟系统;地应力加载系统包括设置于所述空间的、用于模拟应力状态和/或盖重的至少一个力加载器以及与所述力加载器连接的力加载控制系统;试验箱内设置传感器。通过本发明的试验装置可实现多种节理和裂隙组合的试样、浆液以及边界条件的组合试验,同时通过地应力加载系统和地下水模拟系统可更加真实反映灌浆情况。
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