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公开(公告)号:CN113487643A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110814260.2
申请日:2021-07-19
Applicant: 华电西藏能源有限公司大古水电分公司 , 四川岷江港航电开发有限责任公司 , 中国水利水电科学研究院
Inventor: 贾金生 , 陈忠勇 , 潘荣伟 , 郑璀莹 , 杨映 , 徐乐毅 , 贾保振 , 蒋晓明 , 杜双全 , 杨会臣 , 田德智 , 张平 , 冯炜 , 严伟 , 陈和东 , 赵春 , 刘向富 , 邢小军 , 李宇 , 陈明春 , 潘涛 , 余成群
Abstract: 本发明公开了一种胶结砂砾石料场采样确定方法,其包括获取胶结砂砾石料场的骨料图像;将预处理后的骨料图像划分为若干子图像,并分割出每张子图像中的每块骨料的轮廓图像;采用BP神经网络模型对轮廓图像骨料级配识别;根据识别结果,确定在每个子图像中设置一个采样点还是两个采样点。采用本方案的方法确定采样点,相对现有技术随机采样点而言,所反映出来的信息相对比较完整,实际工程可以根据需要具体选取对应子图像的骨料进行筑坝,无需大范围费时耗力地确定采样点。
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公开(公告)号:CN105738266A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610088054.7
申请日:2016-02-17
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 北京中水科海利工程技术有限公司
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/082
Abstract: 本发明公开了一种水工混凝土层面抗渗性能的测试设备及其方法,包含步骤:①将水工混凝土的钻芯取样上下面沿径向切削磨平,加工成混凝土试件;②将混凝土试件侧向放入侧向圆柱体试模,该侧向圆柱体试模的下部为侧向半圆柱体形,上部为长方体,使试件侧向曲面与侧向圆柱体试模完全接触,不留缝隙,使水压力的施加方向为自上而下,水压力方向沿混凝土试件径向分布,且该侧向圆柱体试模下部中央具有一个用于水流渗出的下端开口;③在试件与侧向圆柱体试模周边的缝隙间设置或者浇筑一层密封材料,然后进行下一步工作抗渗测试试验。本发明通过采用圆柱体试模使混凝土抗渗性能测试可以直接使用钻芯取样的含层面混凝土圆柱体试件。
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公开(公告)号:CN109591175A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811340153.5
申请日:2018-11-12
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 北京中水科海利工程技术有限公司 , 北京新慧水利建筑有限公司 , 驻马店市板桥水库管理局
IPC: B28B13/02
CPC classification number: B28B13/02
Abstract: 本发明公开一种土建材料的骨料配料系统,包括:第一配料模块、第二配料模块、集料皮带、支撑框架和控制器。所述第一配料模块包括第一骨料仓、第一供料皮带、第一称量料斗和第一放料皮带;类似地,所述第二配料模块包括第二骨料仓、第二供料皮带、第二称量料斗和第二放料皮带。所述集料皮带位于所述第一配料模块与所述第二配料模块下方,以收集来自所述第一配料模块与所述第二配料模块的骨料配料。所述支撑框架用于支撑所述第一配料模块、所述第二配料模块和所述集料皮带。所述控制器控制所述第一配料模块和所述第二配料模块向所述集料皮带交替放料,从而实现既满足高精度称量又能连续供料。
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公开(公告)号:CN109435071A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811579640.7
申请日:2018-12-24
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 北京中水科海利工程技术有限公司 , 北京新慧水利建筑有限公司
Abstract: 本发明公开了一种向拌和主机连续精确输浆的设备,它包括:至少两套搅拌称量输浆装置和自动控制系统,该搅拌称量输浆装置包括粉料进料装置、液料进料装置、搅拌装置、称量装置和输浆装置,该粉料进料装置的出料口与该搅拌装置对应的入口为柔性连接,该液料输送装置的出液口与该搅拌装置对应的入口为柔性连接,该搅拌装置位于该称量装置上,该称量装置位于底部支架上,该搅拌装置的出口与该输浆装置为柔性连接,该输浆装置与拌和主机连通,该自动控制系统与粉料进料装置、液料进料装置、搅拌装置、称量装置和输浆装置分别连接。本发明将显著提高拌和主机所制备的产品的质量,并且具有较大的经济效益。
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公开(公告)号:CN117169051A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310994737.9
申请日:2023-08-08
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 四川岷江港航电开发有限责任公司
IPC: G01N9/36 , G01B21/08 , G01C21/20 , G01S19/43 , G01S19/52 , G01S19/39 , G01C5/00 , E01C23/01 , G01B11/30 , G06T17/20 , G06T7/00
Abstract: 本发明公开了一种胶结坝碾压密实度精确测量方法,包括S1构建目标区域的三维模型;S2、初步规划碾压车的碾压路线,并对该碾压路线进行网格划分;S3、形成碾压车的碾压轨迹图;S4、计算该网格区域内的压实厚度和碾压密实度;S5、若计算所得的碾压密实度满足设计要求,则进入步骤S6,同时重新规划碾压车的碾压路线;若不满足设计要求,则进入步骤S4,直至完成对所有网格碾压密实度的判断;S6、采集网格区域内碾压路面的图像,并对图像进行处理;S7、根据胶凝砂砾石的前景部分得到碾压路面的平整度信息。本发明具有检测速度快,检测效率高的特点,且节省人力,缩短工期,又可以在保证施工质量的基础上加快施工进度,具有明显的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN111794180B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010673855.6
申请日:2020-07-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 四川岷江港航电开发有限责任公司 , 北京中水科海利工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种胶结砂砾石坝的施工方法,属于水利水电工程的新型筑坝领域,包括:S1:施工基础垫层;S2:摊铺坝内碾压层,同时摊铺坝面防渗层,使坝面防渗层的高度低于坝内碾压层,S3:对坝内碾压层碾压施工,对坝面防渗层振捣施工;S4:对坝面防渗层的层面冲毛处理;S5:重复步骤S2至S4,直至整个大坝施工完成,本发明施工方法简易可操作,不仅增强了胶结砂砾石坝的防渗性能,而且形成完整封闭的防渗体系。
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公开(公告)号:CN111794180A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010673855.6
申请日:2020-07-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 四川岷江港航电开发有限责任公司 , 北京中水科海利工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种胶结砂砾石坝的施工方法,属于水利水电工程的新型筑坝领域,包括:S1:施工基础垫层;S2:摊铺坝内碾压层,同时摊铺坝面防渗层,使坝面防渗层的高度低于坝内碾压层,S3:对坝内碾压层碾压施工,对坝面防渗层振捣施工;S4:对坝面防渗层的层面冲毛处理;S5:重复步骤S2至S4,直至整个大坝施工完成,本发明施工方法简易可操作,不仅增强了胶结砂砾石坝的防渗性能,而且形成完整封闭的防渗体系。
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公开(公告)号:CN110922094B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201911343488.7
申请日:2019-12-24
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: C04B26/04 , C04B40/02 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种胶结砂砾石外加剂及其制备方法。该外加剂包括以下重量份的组分:烷基磺酸钠10~15份、粘土陶粒20~30份、改性粉煤灰30~50份、改性纳米橡胶粉10~15份、膨胀石墨5~10份,以及木质素磺酸钠10~15份。本发明制备得到的外加剂能够有效地提升胶结砂砾石的抗冻性能。
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公开(公告)号:CN110922094A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911343488.7
申请日:2019-12-24
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: C04B26/04 , C04B40/02 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种胶结砂砾石外加剂及其制备方法。该外加剂包括以下重量份的组分:烷基磺酸钠10~15份、粘土陶粒20~30份、改性粉煤灰30~50份、改性纳米橡胶粉10~15份、膨胀石墨5~10份,以及木质素磺酸钠10~15份。本发明制备得到的外加剂能够有效地提升胶结砂砾石的抗冻性能。
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公开(公告)号:CN107179526B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201710455294.0
申请日:2017-06-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 赵春
Inventor: 贾金生 , 赵春 , 罗兆坤 , 缪纶 , 杜振坤 , 何耘 , 郑璀莹 , 张华淳 , 叶茂 , 杨会臣 , 冯炜 , 刘颖 , 王冠华 , 阎继军 , 陈煜 , 张华 , 张德全 , 江武鹏 , 刘小龙 , 贾保振
IPC: G01S5/12
Abstract: 本发明涉及一种基于自主组网的碾压车辆施工三维定位方法,主要基于超宽带无线通信技术,通过布设固定基站,并利用固定基站和移动基站之间的距离测量组合以及移动基站与碾压车轮几何关系,得到坝体上碾压车的实时位置及施工轨迹。本发明提供的碾压车辆施工三维定位方法,可在卫星信号缺乏、移动网络不通、不能连接互联网等情况下,实现被监控对象的三维定位,且精度达到±5cm以内。整个方法具有信号稳定、反应灵敏、定位准确、抗干扰能力强、无数据泄密风险、实施费用低等优点。
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