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公开(公告)号:CN114997016A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210676164.0
申请日:2022-06-15
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F30/17 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及升船机技术领域,具体地说是200米级齿爬式升船机塔柱及关键设备变形协调分析与控制技术,包括升船机塔柱信息模型构建,升船机塔柱及关键设备设计、施工、设备调试运行阶段和升船机塔柱及关键设备变形控制措施优化,本发明通过BIM建立了高精度仿真模型,进行有限元剖分用于后续仿真与工作评估,通过对塔柱结构分析组合与设计,进行变形结构的预测与适应性调整,通过对施工阶段调试阶段的热力学参数、边界条件及仿真计算,确认结构变形适应性大小,最后通过对整体模型建立,设计、施工、调试的整体评估和优化,实现200米及以上级齿爬式升船机塔柱及关键设备变形的设计及施工的科学参考效果,为高坝通航起到了实质性的贡献。
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公开(公告)号:CN110287634B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910592514.3
申请日:2019-07-03
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: 本发明提供了一种基于体积力施加的坝肩变形模拟方法,包括:大坝浇筑前在左右坝肩布置水平变形测点;监测所有测点垂直河流方向的水平变形,得到不同时间节点t时刻所有测点实测变形量值;根据地形地质条件进行区域划分,建立有限元网格模型;基于有限元网格模型,在t时刻向左右岸坝肩岩体中施加体积力,计算变形量值;根据实测值与计算值的误差大小调整各区域体积力,得到小于允许误差的区域体积力,计算得到大坝坝肩t时刻变形量值;得到典型时刻变形量值;考虑典型时刻变形量值,进行大坝工作性态数值模拟分析。本发明能够准确、简单便捷地进行坝肩边坡变形模拟,从而实现准确评估坝肩边坡变形对大坝工作性态和安全的影响。
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公开(公告)号:CN111563343A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010440516.3
申请日:2020-05-22
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种堆石混凝土弹性模量的确定方法。首先,通过试验方法分别获得堆石和自密实混凝土的弹性模量参数和泊松比,并确定自密实混凝土的弹性模量表达式。然后,构建堆石混凝土试件的细观有限元模型,用有限单元法对堆石混凝土试件进行数值加载,计算得到不同龄期试件的应力场,通过将试件各部分的应力值按体积进行平均,获得试件的平均应力。根据弹性力学中的物理方程,计算得到不同龄期的试件的宏观弹性模量。最后对计算得到的宏观弹性模量数据进行曲线拟合,得到相应的函数表达式。相比于经验公式,本发明优点在于:能够反映堆石混凝土的硬化过程,提供更加全面、准确的结果。
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公开(公告)号:CN110374047B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201910449942.0
申请日:2019-05-28
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明涉及基于变形的拱坝运行期实时安全监控阈值确定方法,建立反映结构主要特征的网格模型;进行变形值分离,得到水压变形分量;反馈大坝结构材料参数;进行全坝全过程仿真分析,预测拟定水位、温度、坝肩变形、徐变条件下一定时间内的大坝变形;采用仿真方法进行水位、温度、坝肩变形、徐变单因素变形影响分析,得到变形发展规律;根据实际水位、温度、坝肩变形、徐变及拟定水位、温度、坝肩变形、徐变,利用插值算法得到实际条件下大坝变形;基于监测与计算变形,确定变形允许波动范围;最终得到实时变形监控阈值。本发明准确预测大坝变形,实现物理机制良好解释,同时监控指标实时动态变化,能够实现实时精准监控。
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公开(公告)号:CN110687832A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911038082.8
申请日:2019-10-29
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: 杨宁 , 乔雨 , 牟荣峰 , 樊启祥 , 蒋龙 , 黄伟 , 廖建新 , 周秋景 , 张国新 , 刘毅 , 程恒 , 雷峥琦 , 邱永荣 , 江晨芳 , 徐秀鸣 , 杨波 , 吴龙珅 , 刘瑞强 , 张家豪 , 高宇欣
摘要: 本发明公开了一种基于拱坝横缝初始粘结强度控制张开时机的方法,根据温度监测数据、横缝张开时间,采用仿真分析方法反馈得到随时间变化的横缝粘结强度;基于横缝粘结强度,实现横缝张开时机的精准调控。为后续温控措施调整和横缝开度控制提供依据。
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公开(公告)号:CN113191058A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110526816.8
申请日:2021-05-14
发明人: 程恒 , 刘毅 , 周秋景 , 张敬 , 张国新 , 薛利军 , 毛延翩 , 杨宁 , 黄海龙 , 刘顶明 , 乔雨 , 姚孟迪 , 杨波 , 雷峥琦 , 顾艳玲 , 江晨芳 , 吴龙珅 , 徐秀鸣 , 张家豪 , 高宇欣
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了高拱坝混凝土碱‑骨料反应变形控制方法,模拟拱坝混凝土碱‑骨料反应膨胀变形:预测拱坝混凝土碱‑骨料反应可能引起的膨胀变形值,采用坝体整体升温的方式模拟拱坝混凝土碱‑骨料反应膨胀变形;分析碱‑骨料反应膨胀变形对拱坝长期安全影响。本发明针对高拱坝碱‑骨料反应问题,建立考虑碱‑骨料反应膨胀变形对拱坝长期安全影响的分析方法,提出大坝混凝土允许碱‑骨料反应膨胀变形控制指标,以及抑制混凝土碱‑骨料反应对大坝不利影响的工程措施,进而建立一整套高拱坝混凝土碱‑骨料反应变形控制技术,实现了混凝土碱‑骨料反应学科与拱坝结构设计结合的技术突破,对保障高拱坝长期安全运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111814374B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010647203.5
申请日:2020-07-07
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
发明人: 程恒 , 廖建新 , 刘毅 , 周秋景 , 张国新 , 刘有志 , 黄海龙 , 姚孟迪 , 杨宁 , 杨波 , 雷峥琦 , 姜付仁 , 李炳奇 , 江晨芳 , 顾艳玲 , 吴龙珅 , 徐秀鸣 , 张家豪 , 高宇欣
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了拱坝施工期地震反应分析及安全评估方法,包括以下步骤:获取拱坝施工期静态分析材料热学、力学参数;进行拱坝施工期全过程仿真计算;进行拱坝施工期地震响应计算;进行拱坝整体抗震安全性评估;提出拱坝施工期抗震措施。本发明考虑真实边界条件及材料参数,模拟了拱坝实际施工过程,能够仿真计算得到拱坝施工期全过程真实工作性态,在此基础上叠加地震荷载作用,计算得到的拱坝地震响应更加接近实际,有利于对拱坝施工期的地震安全性进行准确评估,并提出相应抗震措施。
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公开(公告)号:CN110374047A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910449942.0
申请日:2019-05-28
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明涉及基于变形的拱坝运行期实时安全监控阈值确定方法,建立反映结构主要特征的网格模型;进行变形值分离,得到水压变形分量;反馈大坝结构材料参数;进行全坝全过程仿真分析,预测拟定水位、温度、坝肩变形、徐变条件下一定时间内的大坝变形;采用仿真方法进行水位、温度、坝肩变形、徐变单因素变形影响分析,得到变形发展规律;根据实际水位、温度、坝肩变形、徐变及拟定水位、温度、坝肩变形、徐变,利用插值算法得到实际条件下大坝变形;基于监测与计算变形,确定变形允许波动范围;最终得到实时变形监控阈值。本发明准确预测大坝变形,实现物理机制良好解释,同时监控指标实时动态变化,能够实现实时精准监控。
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公开(公告)号:CN110287634A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910592514.3
申请日:2019-07-03
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供了一种基于体积力施加的坝肩变形模拟方法,包括:大坝浇筑前在左右坝肩布置水平变形测点;监测所有测点垂直河流方向的水平变形,得到不同时间节点t时刻所有测点实测变形量值;根据地形地质条件进行区域划分,建立有限元网格模型;基于有限元网格模型,在t时刻向左右岸坝肩岩体中施加体积力,计算变形量值;根据实测值与计算值的误差大小调整各区域体积力,得到小于允许误差的区域体积力,计算得到大坝坝肩t时刻变形量值;得到典型时刻变形量值;考虑典型时刻变形量值,进行大坝工作性态数值模拟分析。本发明能够准确、简单便捷地进行坝肩边坡变形模拟,从而实现准确评估坝肩边坡变形对大坝工作性态和安全的影响。
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公开(公告)号:CN110619170B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN201910859443.9
申请日:2019-09-11
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
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种利用拱坝上游倒悬度分析进行施工控制的方法,在拱坝横缝分缝基础上,将各坝段在高度方向上水平分层,共n层;以各坝段底面顺河向中心点为0点,按照坝体混凝土密度相同,分别求出每个坝段第1~n个分层的重心;在得到坝段任意分层i重心基础上,计算得出施工至第i层时1~i层结构的重心,该重心点与坝段建基面0点水平距离和竖向距离分别为ΔL1‑i和ΔH1‑i,定义坝段i层倒悬度为α=ΔL1‑i/ΔH1‑i;采用力学方法或数值方法,计算每个坝段浇筑至第i个分层时坝趾部位竖向应力σi;建立每个坝段倒悬度α与坝趾部位竖向应力σi的关系式或关系曲线,其中坝趾应力在α轴以上为拉应力;根据实际浇筑高度进行判断,如坝趾竖向应力为压,则正常,如在全部多个坝段中有一个坝段坝趾竖向应力出现拉应力,则应进行上游堆渣和充水应对措施。
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