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公开(公告)号:CN108951723B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201810805129.8
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 , 王义锋 , 杨宁 , 乔雨 , 金治成 , 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
摘要: 本发明提供一种在温度应力试验机上获得大体积混凝土结构真实约束度的室内实现方法,本发明将时间对于约束度的影响考虑进来,能够得到精准的约束度数据,更进一步地,还将混凝土结构中位置对约束度的影响也做了量化,可以对于大体积混凝土结构中各点进行强度试验,再者,在试验机上增加了温度控制系统,可以模拟混凝土结构所在现场的温度变化,由此作出的应力试验其真实性、可靠性是突出的,获取的混凝土约束应力发展历程和开裂特性更能反映大坝混凝土的真实抗裂特性,大大提高了室内试验获取的混凝土开裂特性对大坝混凝土真实抗裂能力的评估进行定性分析的可靠性,还提高了温度应力试验机的可靠性。
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公开(公告)号:CN108951723A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810805129.8
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 , 王义锋 , 杨宁 , 乔雨 , 金治成 , 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: E02D33/00
摘要: 本发明提供一种在温度应力试验机上获得大体积混凝土结构真实约束度的室内实现方法,本发明将时间对于约束度的影响考虑进来,能够得到精准的约束度数据,更进一步地,还将混凝土结构中位置对约束度的影响也做了量化,可以对于大体积混凝土结构中各点进行强度试验,再者,在试验机上增加了温度控制系统,可以模拟混凝土结构所在现场的温度变化,由此作出的应力试验其真实性、可靠性是突出的,获取的混凝土约束应力发展历程和开裂特性更能反映大坝混凝土的真实抗裂特性,大大提高了室内试验获取的混凝土开裂特性对大坝混凝土真实抗裂能力的评估进行定性分析的可靠性,还提高了温度应力试验机的可靠性。
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公开(公告)号:CN109941697A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910233781.1
申请日:2019-03-26
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
发明人: 冯奕 , 樊启祥 , 周绍武 , 张志伟 , 杨宗立 , 汪志林 , 尹习双 , 陈文夫 , 钟桂良 , 牟荣峰 , 郭增光 , 杨宁 , 宋述军 , 王孝海 , 刘金飞 , 周孟夏 , 徐建江 , 谭尧升 , 周天刚 , 乔雨 , 高世奎 , 王飞 , 金治成 , 沈国焱 , 杨小龙 , 曾贺川 , 张志豪
摘要: 本发明公开了一种混凝土施工中水平运输车与缆机转运自动识别方法,步骤一,在缆机吊钩大梁和运输车驾驶室内安装定位设备;步骤二,通过定位设备实时获取缆机吊钩大梁中心的三维位置以及运输车驾驶室内中心的三维位置;步骤三,在运输车的液压翻板处安装监控设备,并实时获取运输车的卸料状态N;步骤四,通过实际测量运输车外形特征及缆机吊钩大梁的吊罐特征,获得卸料时缆机吊钩大梁与运输车驾驶室中心的有效最大距离L;步骤五,将运输车与缆机吊钩大梁的吊罐实时位置以及运输车的卸料状态传输至系统服务器中;步骤六,通过系统服务器对运输车卸料状态以及运输车和缆机吊钩大梁的吊罐时时距离进行分析计算,并发送预警信息。
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公开(公告)号:CN109974892B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201910229044.4
申请日:2019-03-25
申请人: 清华大学 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国三峡建设管理有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于光纤测温与数字测温互补的温度场形成方法与系统。其中,该方法包括:根据混凝土大坝的整体坐标以及光纤的埋设线路,获取光纤测温点的空间坐标,其中,混凝土大坝埋设有多条光纤,光纤测温点为光纤上用于测量混凝土大坝温度的监测点;将获取的空间坐标与光纤测温点测得的温度值设置为一一映射;根据光纤测温点测得的温度值,利用三维有限元法计算光纤所在平面的二维温度分布,进一步根据相邻两个光纤的二维温度分布,计算相邻两个光纤平面之间的三维温度场分布。本发明解决了无法根据光纤测温度数据获取与大坝坐标相映射的整体温度场分布的技术问题。
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公开(公告)号:CN109896427B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201910234583.7
申请日:2019-03-26
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
发明人: 王飞 , 樊启祥 , 周绍武 , 张志伟 , 杨宗立 , 汪志林 , 尹习双 , 陈文夫 , 钟桂良 , 牟荣峰 , 王孝海 , 杨宁 , 宋述军 , 刘金飞 , 郭增光 , 谭尧升 , 周孟夏 , 徐建江 , 乔雨 , 冯奕 , 金治成 , 李果 , 晁燕安 , 黄伟 , 周天刚 , 曾贺川 , 张志豪
摘要: 本发明公开了混凝土施工中缆机运输监测预警方法,步骤1,进行调度信息配置;步骤2,混凝土运输车驶入转运平台后与缆机进行匹配,进入垂直运输阶段;步骤3,缆机从转运平台出发后全过程监控缆机的时空位置,分析各环节效率;步骤4,分析得出各环节效率后,在缆机驾驶室系统显示屏中提示,若某一环节耗时过长则向驾驶室发出声光提示信息,即时调整;同时分析缆机运行模式;步骤5,回程阶段,以卸料位置为初始位置,分析过程同去程阶段;将运行分析结果反馈给缆机驾驶室以调整操作;步骤6,对缆机是否相互干扰做实时预警与报警;步骤7,通过上述步骤,实现对混凝土施工中垂直运输过程的监测与预警。
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公开(公告)号:CN109974892A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910229044.4
申请日:2019-03-25
申请人: 清华大学 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国三峡建设管理有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于光纤测温与数字测温互补的温度场形成方法与系统。其中,该方法包括:根据混凝土大坝的整体坐标以及光纤的埋设线路,获取光纤测温点的空间坐标,其中,混凝土大坝埋设有多条光纤,光纤测温点为光纤上用于测量混凝土大坝温度的监测点;将获取的空间坐标与光纤测温点测得的温度值设置为一一映射;根据光纤测温点测得的温度值,利用三维有限元法计算光纤所在平面的二维温度分布,进一步根据相邻两个光纤的二维温度分布,计算相邻两个光纤平面之间的三维温度场分布。本发明解决了无法根据光纤测温度数据获取与大坝坐标相映射的整体温度场分布的技术问题。
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公开(公告)号:CN109944249B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910258173.6
申请日:2019-04-01
申请人: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
IPC分类号: E02D15/02
摘要: 本发明属于水利水电工程智能通水温控施工技术领域,提供了一种大坝热交换媒介温度自适应调整方法。所述方法包括:选定第一混凝土块和第二混凝土块;热交换媒介供应站向所述第一混凝土块提供第一温度热交换媒介进行冷却,冷却完成后得到第二温度热交换媒介;当所述第二温度热交换媒介的温度高于所述第二混凝土块的温度时,所述第二温度热交换媒介直接流回所述热交换媒介供应站;当所述第二温度热交换媒介的温度低于所述第二混凝土块的温度时,所述第二温度热交换媒介流入所述第二混凝土块进行冷却后流回所述热交换媒介供应站。有益效果:快速向大坝提供多种水温,实现制冷回水再利用,减少管道布置,节省栈桥布置,提高大坝建设的安全性。
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公开(公告)号:CN109944249A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910258173.6
申请日:2019-04-01
申请人: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
IPC分类号: E02D15/02
摘要: 本发明属于水利水电工程智能通水温控施工技术领域,提供了一种大坝热交换媒介温度自适应调整方法。所述方法包括:选定第一混凝土块和第二混凝土块;热交换媒介供应站向所述第一混凝土块提供第一温度热交换媒介进行冷却,冷却完成后得到第二温度热交换媒介;当所述第二温度热交换媒介的温度高于所述第二混凝土块的温度时,所述第二温度热交换媒介直接流回所述热交换媒介供应站;当所述第二温度热交换媒介的温度低于所述第二混凝土块的温度时,所述第二温度热交换媒介流入所述第二混凝土块进行冷却后流回所述热交换媒介供应站。有益效果:快速向大坝提供多种水温,实现制冷回水再利用,减少管道布置,节省栈桥布置,提高大坝建设的安全性。
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公开(公告)号:CN109896427A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910234583.7
申请日:2019-03-26
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
发明人: 王飞 , 樊启祥 , 周绍武 , 张志伟 , 杨宗立 , 汪志林 , 尹习双 , 陈文夫 , 钟桂良 , 牟荣峰 , 王孝海 , 杨宁 , 宋述军 , 刘金飞 , 郭增光 , 谭尧升 , 周孟夏 , 徐建江 , 乔雨 , 冯奕 , 金治成 , 李果 , 晁燕安 , 黄伟 , 周天刚 , 曾贺川 , 张志豪
摘要: 本发明公开了混凝土施工中缆机运输监测预警方法,步骤1,进行调度信息配置;步骤2,混凝土运输车驶入转运平台后与缆机进行匹配,进入垂直运输阶段;步骤3,缆机从转运平台出发后全过程监控缆机的时空位置,分析各环节效率;步骤4,分析得出各环节效率后,在缆机驾驶室系统显示屏中提示,若某一环节耗时过长则向驾驶室发出声光提示信息,即时调整;同时分析缆机运行模式;步骤5,回程阶段,以卸料位置为初始位置,分析过程同去程阶段;将运行分析结果反馈给缆机驾驶室以调整操作;步骤6,对缆机是否相互干扰做实时预警与报警;步骤7,通过上述步骤,实现对混凝土施工中垂直运输过程的监测与预警。
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公开(公告)号:CN210025735U
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201920431449.1
申请日:2019-04-01
申请人: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
IPC分类号: B28B11/24
摘要: 本实用新型属于水利水电工程智能通水温控施工技术领域,提供了一种温度自动调控装置。所述自动调控装置包括:混凝土块、低温流入管道、低温流出管道、数据采集柜、集成控制柜和流体供应站;所述低温流入管道和低温流出管道连通所述混凝土块和流体供应站,并流经所述集成控制柜;完成冷却工作的低温流出管道中的流体可再次利用。本实用新型的有益效果在于:快速向大坝提供多种水温,实现制冷回水再利用,通过管道的优化设计,减少了管道布置,节省大坝栈桥布置,提高大坝建设的安全性。
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