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公开(公告)号:CN118275544A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410237499.1
申请日:2024-03-01
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种提取混凝土材料受载过程中声发射信号主频率的方法,即,通过探头收集混凝土受载过程中发出的声发射信号;提取及筛选声发射信号的频谱特征,获得声发射信号因子系数‑频率‑时间云图;建立声发射信号各数据点的相对距离矩阵;根据相对距离矩阵对筛选后的声发射信号因子系数‑频率‑时间云中的数据点进行分类,形成不同的数据组;加权计算声发射信号主频率;观察混凝土受载过程中声发射信号主频率变化,寻找主频率突变点时刻。本发明通过提取混凝土材料受载过程中声发射信号频率特征,观察受载过程中声发射信号主频率的变化,为混凝土工程结构材料破坏程度进行预判断,提高结构承载体安全状态判断的智能化水平。
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公开(公告)号:CN116199473A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211637430.5
申请日:2022-12-16
申请人: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种辉长岩骨料碾压混凝土包括以下重量份的组分:中热硅酸盐水泥65‑105份,粉煤灰80‑120份,辉长岩粗骨料1280‑1680份,辉长岩细骨料700‑900份,减水剂0.8‑1.4份,引气剂0.1‑0.2份,水73‑113份;所述中热硅酸盐水泥的水化温升到达温度峰值的时间控制在10‑14小时。本发明提供混凝土骨料制备新思路与方法:辉长岩制备为混凝土骨料存在骨料粒型、粒径级配、碱活性等不佳的问题,本发明为此类骨料制备技术提供了参考。本发明的辉长岩骨料碾压混凝土拌合物性能、混凝土强度、变形性能、抗冻等级和耐久性均满足设计技术要求。
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公开(公告)号:CN118814731A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411041808.4
申请日:2024-07-31
申请人: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种洞塞式泄洪洞,包括沿上游至下游方向依次设置的进口控制段、上平段、竖井段和下平段,所述下平段的出口设置有出口压坡,所述竖井段和下平段内均设置有洞塞,所述进口控制段的前方设置有闸门,所述闸门包括沿上游至下游方向依次设置的检修闸门及工作闸门;所述下平段的出口处设置有出口闸门,所述下平段的尾端包括用于与所述出口闸门连接的洞外消能设施。本发明有助于将流道内的空气全部排出,避免运行初期发生气爆现象;出口闸门可以保证洞内水流处于有压流态,更适用于下游水位较低的情形,便于运行调度,有效降低了洞塞泄洪洞开闸泄洪时面临的风险。
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公开(公告)号:CN116087003B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202211728990.1
申请日:2022-12-30
申请人: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 成都理工大学
摘要: 本发明属于工程地质和岩土工程领域,具体公开了一种岩质边坡表浅部强风化、强卸荷岩体原地变形模量测试方法,其能够在不扰动、不破坏边坡的形貌、不对其开挖、完全留住全部风化、卸荷岩体的条件下,对岩质边坡表浅部强风化、强卸荷带的岩体原地开展大型变形模量测试,以获取相关的岩体力学参数;本发明所采用方法通过选择测试场地,加固测试场地,浇筑试验承压板,凿钻反力装置安装孔以及波速测试孔,安装反力装置,安装空心千斤顶、上锁头、变形传感器,加载变形试验,最后根据获得的参数对强风化、强卸荷岩体变形模量进行计算,以期得到岩
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公开(公告)号:CN116087003A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211728990.1
申请日:2022-12-30
申请人: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 成都理工大学
摘要: 本发明属于工程地质和岩土工程领域,具体公开了一种岩质边坡表浅部强风化、强卸荷岩体原地变形模量测试方法,其能够在不扰动、不破坏边坡的形貌、不对其开挖、完全留住全部风化、卸荷岩体的条件下,对岩质边坡表浅部强风化、强卸荷带的岩体原地开展大型变形模量测试,以获取相关的岩体力学参数;本发明所采用方法通过选择测试场地,加固测试场地,浇筑试验承压板,凿钻反力装置安装孔以及波速测试孔,安装反力装置,安装空心千斤顶、上锁头、变形传感器,加载变形试验,最后根据获得的参数对强风化、强卸荷岩体变形模量进行计算,以期得到岩质边坡表浅部强风化、强卸荷岩体原地变形模量,进而利用其对边坡地质灾害进行判断与防治。
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公开(公告)号:CN114323290B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202111624802.6
申请日:2021-12-28
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
发明人: 曾伟 , 张磊 , 刘毅 , 刘伟 , 李志 , 庞博慧 , 孙昌茂 , 辛建达 , 余记远 , 朱振泱 , 杨志豪 , 马寿勋 , 周少波 , 赵海忠 , 姜明 , 郑晓阳 , 何金龙 , 齐元龙 , 郑磊
摘要: 本发明提供一种混凝土拌合楼骨料温度和出机口混凝土温度信息采集方法,即:在混凝土拌合楼各区域布设非接触式红外温度传感器;利用非接触式红外温度传感器测量骨料温度和出机口混凝土温度;对采集的骨料温度数据和出机口混凝土温度进行修正;对修正后的骨料温度数据和出机口混凝土温度数据进行数据分析运算,得到最终的骨料温度数据和混凝土温度数据。由于本发明通过非接触式红外温度传感器实时测量不同位置的骨料温度以及出机口混凝土温度,同时,根据现场的环境温度、风速、湿度,对测量的温度数据进行修正,最后,对修正后的温度进行分析计算,得到最终的温度数据,故,本发明采集的骨料温度、出机口混凝土温度更准确。
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公开(公告)号:CN114323290A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111624802.6
申请日:2021-12-28
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
发明人: 曾伟 , 张磊 , 刘毅 , 刘伟 , 李志 , 庞博慧 , 孙昌茂 , 辛建达 , 余记远 , 朱振泱 , 杨志豪 , 马寿勋 , 周少波 , 赵海忠 , 姜明 , 郑晓阳 , 何金龙 , 齐元龙 , 郑磊
摘要: 本发明提供一种混凝土拌合楼骨料温度和出机口混凝土温度信息采集方法,即:在混凝土拌合楼各区域布设非接触式红外温度传感器;利用非接触式红外温度传感器测量骨料温度和出机口混凝土温度;对采集的骨料温度数据和出机口混凝土温度进行修正;对修正后的骨料温度数据和出机口混凝土温度数据进行数据分析运算,得到最终的骨料温度数据和混凝土温度数据。由于本发明通过非接触式红外温度传感器实时测量不同位置的骨料温度以及出机口混凝土温度,同时,根据现场的环境温度、风速、湿度,对测量的温度数据进行修正,最后,对修正后的温度进行分析计算,得到最终的温度数据,故,本发明采集的骨料温度、出机口混凝土温度更准确。
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公开(公告)号:CN117711536B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311593972.1
申请日:2023-11-27
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26
摘要: 本发明提出一种C50自密实混凝土28d抗压强度的预测方法,具体为根据水泥28d抗压强度、水泥占胶凝材料质量比和水胶比计算C50自密实混凝土28d抗压强度的数学模型。使用时,首先按《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283 2012的要求选择原材料并进行配合比设计。其次,进行配合比的适配、调整直至拌合物自密实性能满足设计要求时确定基准配合比。最后,利用本发明提出的数学模型进行混凝土28d抗压强度的预测。通过对56组不同配合比的C50自密实混凝土的试验结果进行预测,结果表明预测值与实测值的平均误差仅为3%,说明本发明的预测方法的预测精度高,而且可有效节约时间及成本。
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公开(公告)号:CN117711536A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311593972.1
申请日:2023-11-27
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26
摘要: 本发明提出一种C50自密实混凝土28d抗压强度的预测方法,具体为根据水泥28d抗压强度、水泥占胶凝材料质量比和水胶比计算C50自密实混凝土28d抗压强度的数学模型。使用时,首先按《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283 2012的要求选择原材料并进行配合比设计。其次,进行配合比的适配、调整直至拌合物自密实性能满足设计要求时确定基准配合比。最后,利用本发明提出的数学模型进行混凝土28d抗压强度的预测。通过对56组不同配合比的C50自密实混凝土的试验结果进行预测,结果表明预测值与实测值的平均误差仅为3%,说明本发明的预测方法的预测精度高,而且可有效节约时间及成本。
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公开(公告)号:CN118756665A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410747385.1
申请日:2024-06-11
申请人: 三峡大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江上游水电有限公司
摘要: 本发明提供一种调控高寒区堆石坝水位波动区面板温度的装置,包括设于堆石坝面板层的坝体,所述坝体水面波动区设有毛细管道,所述坝体左侧通过循环管道与介质更换装置一端相连,所述介质更换装置另一端与电动阀一端相连,所述电动阀另一端与温度补偿装置一端相连,所述温度补偿装置另一端通过循环管道与中央控制室相连接,所述中央控制室与水泵一端通过循环管道相连,所述水泵另一端与深埋于地下的地热收集管一端相连,所述水泵与地热收集管的连接端设有手动阀,所述地热收集管另一端与坝体相连。本发明通过利用地热资源,实现对面板堆石坝温度的有效调控,确保大坝在施工期及运行期的稳定性,同时降低了能源消耗,具有显著的环保效益和经济效益。
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