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公开(公告)号:CN116628816A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310627580.6
申请日:2023-05-31
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 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及水电工程领域,其公开了一种散热面的选取方法,包括以下步骤:首先,基于工程结构设计资料,构建大坝的有限元网格模型,得到模型的单元和节点的拓扑关系;其次,通过遍历单元,确定每个单元的相邻单元列表,通过逐一比对相邻单元各面的形心坐标,确定各单元的临空面;再次,在要选取的散热面上任意标记一点,重复遍历所有单元,在限定的坐标范围内进行标记传递,根据前后两次遍历得到的标记点数量确定传递是否完成;最后,输出带有标记点的临空面,即为选取散热面。本发明提供的散热面的选取方法,解决了有限元计算中曲面边界难以通过给定坐标范围框选的问题,提高了有限元计算的前处理效率,适于对水利水电工程结构分析施加温度边界。
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公开(公告)号:CN114372393B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111535813.7
申请日:2021-12-15
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/18 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及水利工程技术领域,具体地说是一种谷幅变形影响下拱坝安全预警方法,包括确定拱坝安全预警指标分级标准,反演确定大坝真实边界条件及关键热力学参数,提出谷幅变形影响下基于全坝全过程仿真的拱坝‑基础整体安全预警模型,提出谷幅变形影响下基于全坝全过程仿真的拱坝安全预警指标,本发明同现有技术相比,通过水压、气温、时效(渗流、岩体蠕变)等影响因素的情况下,结合变形监测数据的回归统计模型和数值仿真模型,建立谷幅与大坝变形安全预警模型,预测分析谷幅变形影响下的坝体‑地基变形场与应力场,以坝体径向变形作为关键预警指标,提出了各预警等级的控制阈值,对大坝安全进行预警,实时掌握大坝工作性态。
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公开(公告)号:CN112504934B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202011317247.8
申请日:2020-11-23
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
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种混凝土坝渗流渗压预测和监控阈值确定方法,包括:首先,根据已有的监测资料和上游水位实测值,计算测点的渗压折减系数。然后,通过数据拟合,得到渗压折减系数与上游水位的函数关系,利用该函数关系可对测点渗压进行预测。最后,基于测点渗压的预测值,结合统计误差和设计允许渗压,即可确定测点渗压的多级监控阈值。本发明的优点是:能够为大坝实时监控和安全预警提供方法基础。
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公开(公告)号:CN112417720A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011249441.7
申请日:2020-11-10
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: 本发明属于拱坝安全监测领域,提供了一种谷幅收缩变形作用下拱坝长期安全度的评价方法,包括:先预测拱坝谷幅收缩变形的极限值;建立拱坝地基整体有限元模型,并基于预测的谷幅收缩变形极限值进行谷幅收缩变形反演;将反演得到的位移施加到有限元模型边界,先利用水位超载法后利用降强法分别模拟获取到拱坝地基整体变形时的最大水位超载倍数以及拱坝地基发生失稳破坏时的降强倍数;基于最大水位超载倍数与降强倍数,确定谷幅收缩变形作用下拱坝长期安全度。本发明考虑了拱坝长期运行过程中可能遭遇的洪水、滑坡涌浪等极端荷载,以及拱坝坝体和地基岩体材料特性随时间的逐渐劣化,考虑因素全面客观,具有拱坝安全度评价的准确性高的优势。
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公开(公告)号:CN114372393A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111535813.7
申请日:2021-12-15
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/18 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及水利工程技术领域,具体地说是一种谷幅变形影响下拱坝安全预警方法,包括确定拱坝安全预警指标分级标准,反演确定大坝真实边界条件及关键热力学参数,提出谷幅变形影响下基于全坝全过程仿真的拱坝‑基础整体安全预警模型,提出谷幅变形影响下基于全坝全过程仿真的拱坝安全预警指标,本发明同现有技术相比,通过水压、气温、时效(渗流、岩体蠕变)等影响因素的情况下,结合变形监测数据的回归统计模型和数值仿真模型,建立谷幅与大坝变形安全预警模型,预测分析谷幅变形影响下的坝体‑地基变形场与应力场,以坝体径向变形作为关键预警指标,提出了各预警等级的控制阈值,对大坝安全进行预警,实时掌握大坝工作性态。
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公开(公告)号:CN111579582B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010427435.X
申请日:2020-05-19
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 遵义水利水电勘测设计研究院
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明提供了一种堆石混凝土绝热温升的确定方法。首先,通过试验方法分别获得堆石和自密实混凝土的导热系数、比热容、密度等基本物理量的值,并通过绝热温升试验确定自密实混凝土的绝热温升表达式。然后,构建堆石混凝土试件的细观有限元模型,用有限单元法模拟自密实混凝土的发热过程、自密实混凝土与堆石之间的传热过程以及自密实混凝土和堆石的温升过程,计算不同龄期时堆石混凝土试件的温度场,通过将试件各部分的温度值按体积进行平均,获得堆石混凝土不同龄期的宏观绝热温升值。最后对获得的绝热温升数据进行曲线拟合,得到相应的函数表达式。本发明能够提供更加全面、准确的绝热温升结果。
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公开(公告)号:CN112504934A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011317247.8
申请日:2020-11-23
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
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种混凝土坝渗流渗压预测和监控阈值确定方法,包括:首先,根据已有的监测资料和上游水位实测值,计算测点的渗压折减系数。然后,通过数据拟合,得到渗压折减系数与上游水位的函数关系,利用该函数关系可对测点渗压进行预测。最后,基于测点渗压的预测值,结合统计误差和设计允许渗压,即可确定测点渗压的多级监控阈值。本发明的优点是:能够为大坝实时监控和安全预警提供方法基础。
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公开(公告)号:CN110687832B
公开(公告)日:2020-09-04
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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