-
公开(公告)号:CN117807846B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410009460.4
申请日:2024-01-03
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于数字孪生模型的结构损伤识别方法,属于水利工程健康检测和水工模型的技术领域,针对实际工程,建立已知物理参数的有限元仿真模型,结合物理模型试验,建立已知损伤结构的确定性仿真模型,构建损伤参数数据底板,结合工程实际,通过正交试验计算结构不同部位、不同深度、不同开度、不同长度条件下的损伤结构模态参数,形成实际工程损伤识别模型库,完成结构损伤识别的数字孪生模型建设,利用虚拟仿真技术,将实际工程结构与数字模型进行对比分析,实现对结构损伤的快速、准确识别,有效解决传统无损检测方法在实际应用中存在的识别速度慢,准确率低的问题,提高水利工程结构的可靠性和安全性。
-
公开(公告)号:CN117807846A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410009460.4
申请日:2024-01-03
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于数字孪生模型的结构损伤识别方法,属于水利工程健康检测和水工模型的技术领域,针对实际工程,建立已知物理参数的有限元仿真模型,结合物理模型试验,建立已知损伤结构的确定性仿真模型,构建损伤参数数据底板,结合工程实际,通过正交试验计算结构不同部位、不同深度、不同开度、不同长度条件下的损伤结构模态参数,形成实际工程损伤识别模型库,完成结构损伤识别的数字孪生模型建设,利用虚拟仿真技术,将实际工程结构与数字模型进行对比分析,实现对结构损伤的快速、准确识别,有效解决传统无损检测方法在实际应用中存在的识别速度慢,准确率低的问题,提高水利工程结构的可靠性和安全性。
-
公开(公告)号:CN112258047B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202011149408.7
申请日:2020-10-23
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06F16/2458 , G06F16/26 , G06Q50/08 , G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种大坝闸门运行振动评价与振动智能调节系统及方法,该系统包括采集运行数据的信息采集子系统、存储运行数据的信息库、进行闸门振动评价的振动评价子系统、进行闸门振动调节的振动智能调节子系统及进行数据统计分析的闸门控制子系统;本发明在进行闸门运行调节时,考虑由于多个闸门相互影响而产生的有害振动的运行调节,通过闸门振动评价过程,确定需要进行调节的闸门,进行有针对性的闸门调节,提高闸门振动调节的效率,减少了各闸门之间的相互影响,最大程度上的减少了大坝过流时闸门的振动,本发明系统实时在线监测闸门振动情况,实时做出闸门振动调节决策自动调整泄洪工况,具有较高的工程实践意义。
-
公开(公告)号:CN116380965A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310333646.0
申请日:2023-03-30
申请人: 陕西省东庄水利枢纽工程建设有限责任公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01N25/16
摘要: 本发明公开一种真实条件下的混凝土线膨胀系数测量装置,包括:试验箱,试验箱安装有恒温控制器,试验箱具有保温层并在保温层内表面设有防雾化薄膜;试验箱内部设有两个混凝土支架,温度传感器、四个应变传感器以及湿度器;两个混凝土支架分别用于放置一混凝土试件,温度传感器用于测量混凝土试件的温度,两个混凝土试件在轴向和纵向分别贴附一应变传感器,以测量其横向和纵向方向上的变形;水压箱,水压箱通过管道连接试验箱,管道上安装恒湿控制器。本发明还公开一种真实条件下的混凝土线膨胀系数测量方法是基于该装置实现。本发明可以测量出真实条件下的混凝土线膨胀系数。
-
公开(公告)号:CN114894362B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210507791.1
申请日:2022-05-11
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 山东百汇特材料科技有限公司
摘要: 本发明提供一种筒柱测力式混凝土结构全过程应力测量方法及装置,即选择一长度大于20CM的隔离筒和一拉压力传感器,将拉压力传感器卡在隔离筒内,使拉压力传感器的测力方向与隔离筒同轴;人工剔除被测混凝土中的大骨料灌满隔离筒,在拉压力传感器的两侧形成混凝土传力柱;将隔离筒放置在欲测点位,使隔离筒的轴向方向与被测混凝土结构应力方向一致;将隔离筒埋设在浇筑的混凝土内,使周围混凝土与隔离筒内的混凝土混合连成一体;将拉压力传感器的信号输出线与数据采集器相连,实时读取拉压力传感器的测量结果,即可计算得到被测混凝土结构的应力。本发明测量方法操作简单,测量精度高,可测量任意点位被测混凝土结构全过程应力变化。
-
公开(公告)号:CN114296488B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202111385536.6
申请日:2021-11-22
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 一种混凝土满管溜槽运输挂花管喷雾降温系统及方法,该系统包括满管溜槽,满管溜槽上设置温度检测单元,沿满管溜槽的长度方向的侧表面设有喷雾花管,满管溜槽的进料口设置卸料平台,卸料平台上设置蓄水箱,水箱内设有水温检测单元,蓄水箱通过管道连接喷雾花管;管道上设有泵单元和流量计;系统还包括用于测量满管溜槽周围环境的气温检测单元、风力检测单元及太阳辐射检测单元;气温检测单元、风力检测单元、太阳辐射检测单元、水温检测单元、温度检测单元、流量计以及泵单元,分别电性连接一控制器,控制器通过控制泵单元调节喷雾花管的喷雾量。本发明通过对满管溜槽喷雾降低满管溜槽运输混凝土过程中产生的运输升温,防止混凝土温度超标。
-
公开(公告)号:CN113935094A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111242589.2
申请日:2021-10-25
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 深中通道管理中心
发明人: 李松辉 , 钟辉虹 , 宋神友 , 张长亮 , 张龑 , 刘瑞强 , 彭英俊 , 杨福林 , 孙龙 , 刘健 , 刘迪 , 白冰 , 雒翔宇 , 韩莎莎 , 袁宁宁 , 刘勋楠 , 薛圆月 , 刘玉
摘要: 本发明提供了一种基于三明治结构沉管隧道的隔舱优化设计方法及系统,属于隧道技术领域。该方法包括:采集与分析三明治结构沉管隧道脱空缺陷检测数据;根据采集与分析的检测数据,对三明治结构沉管隧道采用不同的隔舱进行分类;根据所述分类结果,对不同隔舱的脱空缺陷概率进行统计;根据统计结果,对脱空缺陷规律进行分析,得到最优隔舱设计策略。本发明基于冲击映像法和中子法对三明治结构沉管的脱空缺陷检测结果,综合考虑季节温度、泵送距离、隔舱尺寸、浇筑孔设置、自密实混凝土流动性等因素分析影响沉管隧道浇筑质量的因素,并通过优化隔舱设计,解决了此沉管隧道结构在自密实混凝土预制浇筑过程中易出现脱空缺陷的问题。
-
公开(公告)号:CN113882344A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110947792.3
申请日:2021-08-18
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 中交一航局第二工程有限公司 , 安徽省路港工程有限责任公司 , 中国水利水电第五工程局有限公司
IPC分类号: E02C1/00 , G06F30/23 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种预防闸室底板与闸墙长间歇产生裂缝的方法,其包括:同时支设底板和3个混凝土块的模板,其中3个混凝土块的模板为免拆模板;3个混凝土块是间隔位于底板上且位于闸墙的中部,其厚度等于闸墙的厚度;浇筑所述底板,并在浇筑完成后间歇21天浇筑3个混凝土块;支设闸墙模板并在间歇60天后一次性浇筑闸墙。本发明可以避免长间歇后闸墙的开裂,从而保证船闸的整体性、安全性。
-
公开(公告)号:CN112258047A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011149408.7
申请日:2020-10-23
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06Q10/06 , G06F16/2458 , G06F16/26 , G06Q50/08 , G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种大坝闸门运行振动评价与振动智能调节系统及方法,该系统包括采集运行数据的信息采集子系统、存储运行数据的信息库、进行闸门振动评价的振动评价子系统、进行闸门振动调节的振动智能调节子系统及进行数据统计分析的闸门控制子系统;本发明在进行闸门运行调节时,考虑由于多个闸门相互影响而产生的有害振动的运行调节,通过闸门振动评价过程,确定需要进行调节的闸门,进行有针对性的闸门调节,提高闸门振动调节的效率,减少了各闸门之间的相互影响,最大程度上的减少了大坝过流时闸门的振动,本发明系统实时在线监测闸门振动情况,实时做出闸门振动调节决策自动调整泄洪工况,具有较高的工程实践意义。
-
公开(公告)号:CN111709161A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010343107.1
申请日:2020-04-27
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10
摘要: 本发明公开一种混凝土面板干缩分析和控制方法,包括:步骤S1:建立面板的有限元模型;步骤S2:对有限元模型赋予混凝土的材料参数;步骤S3:根据面板所处的湿度环境条件,获取有限元模型对应的湿度边界条件和湿度场;步骤S4:根据湿度场将有限元模型划分为不同的湿度区域,并对湿度区域赋予混凝土干缩形变增量;步骤S5计算有限元模型对应的面板应力,并根据面板应力以及面板对应的抗拉强度,获取有限元模型对应的面板开裂信息;步骤S6:调整有限元模型对应的湿度环境条件和混凝土干缩形变增量,重新执行步骤S1至S5,直至面板应力在混凝土抗裂强度范围内。本发明可有效模拟混凝土面板出现裂缝的过程,为面板防裂设计、施工以及运行防护给出指导。
-
-
-
-
-
-
-
-
-