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公开(公告)号:CN109146291A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810962217.9
申请日:2018-08-22
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉英思工程科技股份有限公司
CPC分类号: G06Q10/06393 , G06Q10/063114 , G06Q10/0633 , G06Q10/06395 , G06Q10/103 , H04L67/12 , H04L67/18
摘要: 基于公共位置服务的数字化施工管理方法,包括公共位置服务平台,所述公共位置服务平台采用云平台、物联网技术架构,支持接入GNSS/RTK/RTD/ZigBee/WiFi/BLE定位技术与定位终端,所述公共位置服务平台使用室外、室内、施工作业面的全天候定位场景,实现定位数据存储与实时定位信息发布。基于不同的管理需求与目标,将所述定位终端与对应的人员、设备或材料进行关联,能够动态跟踪其实时位置与历史运行轨迹信息,并通过接口发布给上层各应用系统。本发明通过建立公共的位置服务平台,实现人材机的组合定位,与各个专业方向融合,实现综合的、服务多目标的数字化施工管理;满足工程质量、安全、资源管理及绩效评价要求。
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公开(公告)号:CN108999191B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810900189.8
申请日:2018-08-09
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 成都中大华瑞科技有限公司
IPC分类号: E02D15/00
摘要: 本发明公开了一种灌浆涌水处理方法,其特征在于:包括测量涌水压力P0和涌水流量Q0,并判断是否发生涌水;若发生涌水,提高灌浆压力P,判断涌水流量Q0和透水率q是否大于预设值a;若小于预设值a,按正常的开灌水灰比灌浆;若大于等于预设值a,调整开灌水灰比为1:1,判断注入量是否大于预设值b;当注入量大于预设值b,进一步判断设定时间内的压力升高和注入率降低是否明显;若无明显变化,越级变浆至0.5:1灌浆,直至达到屏浆条件;达到屏浆条件后,若浆液水灰比大于1:1,调整浆液水灰比为1:1屏浆,结束灌浆。本发明灌浆涌水处理方法,通过测量涌水流量、压力、透水率,判断涌水,通过调整浆液水灰比、屏浆,解决涌水问题。
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公开(公告)号:CN110055927B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910353812.7
申请日:2019-04-29
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 中国三峡建设管理有限公司
摘要: 本发明提供了一种混凝土坝块表面放热系数实时反演分析方法。该方法实时监测坝块周围气候条件、坝块表面温度、坝块内部温度,采用直接求解的方法计算坝体内部温度变化参数,结合坝体体型参数和材料热学和力学参数,在有限元计算方法的基础上,采用插值迭代的方法反演分析确定坝块表面放热系数,更好地进行温控防裂,本发明具有较高的精度和计算效率。
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公开(公告)号:CN111046471A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911303520.9
申请日:2019-12-17
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 中国三峡建设管理有限公司
摘要: 本发明涉及水利工程技术领域,具体涉及一种帷幕灌浆三维可视化模型构建方法,包括根据大坝布置方案,以及其对于防渗的要求,建立灌浆工程结构树;拟定多条帷幕线路的平面布置及相应的帷幕底线,确定最优的渗控工程平面线路;结合地质模型中的水文地质条件与坝体内灌浆廊道的空间布置,建立各层灌浆平洞空间轴线;基于灌浆平洞三维模板生成灌浆平洞模型;归纳不同部位灌浆孔布置形式,确定关键参数集,基于模板库,采用UDF方式生成帷幕灌浆孔模型。本发明生成的模型可及时更新并直观反映被灌注地层的工程地质条件,可以有效减少地质条件的隐蔽性、复杂性对灌浆施工质量造成的影响,极大提升水利水电工程渗控设计合理性及效率。
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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:CN110006284A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910263617.5
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
摘要: 本发明属于土木工程智能介质换热温控施工技术领域,提供了一种介质换热智能控制系统及方法。所述介质换热智能控制系统包括:热交换装置、热交换辅助装置和控制装置;多个所述一体流温控制装置设置于流温介质集成控制柜中;所述流温介质集成控制柜和数据采集分析反馈智能控制柜设置于所述热交换介质的回路中,所述控制装置控制所述热交换介质经所述回路及热交换辅助装置、热交换装置完成与所述目标区域的热量交换。本发明的有益效果在于:采用智能PID算法控制,通过梯度闭环智能学习控制方法进行换热过程中的最高温度控制、目标区域换热全过程空间温度变化率协调梯度控制和目标区域换热过程中异常温控工况的控制,可有效应对各种突发异常情况。
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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:CN109753898A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811570198.1
申请日:2018-12-21
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 浙江大华系统工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种安全帽识别方法及装置,用于解决针对工作人员是否有佩戴安全帽,其检测和识别的准确度不高的问题。该方法包括:将包含待识别人体的图像输入到预先训练完成的第一卷积神经网络模型中,获取所述图像的第一特征图,其中,所述第一特征图包括头部区域预测框的位置信息;根据第一特征图中头部区域预测框的位置信息,以及所述第一特征图与所述图像的映射关系,确定所述图像中包含头部区域的子图像;将所述子图像输入到预先训练完成的第二卷积神经网络模型中,获取所述子图像中包含的头部区域中是否包含安全帽。
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公开(公告)号:CN109145515A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811166667.3
申请日:2018-10-08
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
CPC分类号: G06F17/5009 , G06Q50/08
摘要: 本发明提供了一种喷雾降雨量控制方法及装置,涉及施工领域。在本发明中,方法包括获取喷头直径;获取喷头数量;依据喷头直径和喷头数量建立降雨量计算模型。本发明提供的喷雾降雨量控制装置能够建立降雨量计算模型,使在施工现场能够减少试验环节能够提高工作效率。
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公开(公告)号:CN108755690A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810529056.4
申请日:2018-05-26
申请人: 成都中大华瑞科技有限公司 , 中国三峡建设管理有限公司
摘要: 智能灌浆单元过压保护方法及系统,在现有灌浆回路中;设微控制器至少接收孔口压力传感器信号,并预设设定压力F0、报警压力F2。孔口管路处设智能圧力开关,预设报警压力F3。可进行压力预警、快速泄压和压力报警:检测压力变化率,可未达预警压力前提前泄圧;快速泄压标志被置位后,直接进行泄压;检测迖报警压力F2,程控阀门全打开降压;智能圧力开关达报警压力F3切断电源停泵。灌浆泵出口装安全阀,用于管路堵塞、微控器无法检测等排除过压;且管路保护范围大,安装方便。本发明为软硬件结合、单独硬件的全方位自动过压保护,不仅解决了现有灌浆炸管带来的停工及人身安全;且为实现 的全自动灌浆工艺提供了安全的运转保证。可用于智能灌浆和无人全自动智能灌浆系统。
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