-
公开(公告)号:CN113899303A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111335340.6
申请日:2021-11-11
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 安徽金寨抽水蓄能有限公司
发明人: 许亮华 , 罗国虎 , 李春雷 , 王海波 , 王少华 , 曾新翔 , 高建勇 , 任绍成 , 李金伟 , 姜明利 , 王熙 , 瞿洁 , 倪马兵 , 赵文俊 , 李红涛 , 王雄飞 , 孙铭君 , 刘扬
摘要: 本发明公开了一种结构微裂缝动态位移的高精度测量装置及方法,其通过将拱形弹性基座跨设在微裂缝开裂预计位置上方,并在拱形弹性基座顶部的弧形内壁和弧形外壁上分别对应贴附设置第一应变片和第二应变片,从而将结构表面微裂缝的张合产生的横向动态位移变化转化为拱形弹性基座顶部上下表面的弯曲应变变化,通过第一应变片和第二应变片分别作为半桥电阻与应变测量模块电性连接组成半桥测量电路,测量得到第一应变片和第二应变片的弯曲应变变化,即拱形弹性基座顶部的弯曲应变变化,基于拱形弹性基座的端部位移变化与其弯曲应变变化呈线性关系,确定拱形弹性基座的端部位移变化,即测量得到微裂缝动态位移变化。
-
公开(公告)号:CN216115850U
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202122778433.8
申请日:2021-11-11
申请人: 安徽金寨抽水蓄能有限公司 , 中国水利水电科学研究院
发明人: 罗国虎 , 许亮华 , 王少华 , 王熙 , 瞿洁 , 倪马兵 , 赵文俊 , 李红涛 , 王雄飞 , 李春雷 , 王海波 , 曾新翔 , 高建勇 , 任绍成 , 李金伟 , 姜明利 , 孙铭君 , 刘扬
IPC分类号: G01B7/16
摘要: 本实用新型公开了一种结构微裂缝动态位移的高精度测量装置,其通过将拱形弹性基座跨设在微裂缝开裂预计位置上方,并在拱形弹性基座顶部的弧形内壁和弧形外壁上分别对应贴附设置第一应变片和第二应变片,从而将结构表面微裂缝的张合产生的横向动态位移变化转化为拱形弹性基座顶部上下表面的弯曲应变变化,通过第一应变片和第二应变片分别作为半桥电阻与应变测量模块电性连接组成半桥测量电路,测量得到第一应变片和第二应变片的弯曲应变变化,即拱形弹性基座顶部的弯曲应变变化,基于拱形弹性基座的端部位移变化与其弯曲应变变化呈线性关系,确定拱形弹性基座的端部位移变化,即测量得到微裂缝动态位移变化。
-
公开(公告)号:CN111721399B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010607111.4
申请日:2020-06-30
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01H11/06
摘要: 本发明提供了一种水工建筑结构振动测试系统包括:设置在水工建筑结构上的若干位置的振动监测传感器,测量水工建筑结构不同位置的振动/噪声信号;设置在机组上的若干部位的脉动压力传感器,测量机组运行过程中,机组内部不同部位的气压脉动信号;不同类型的信号调理模块,获取机组的机组运行信号,同时获取测量得到的振动/噪声信号和气压脉动信号,分别进行对应的预处理,将对应的预处理结果传输到多通道同步AD采集模块;多通道同步AD采集模块,将预处理结果进行模数转换,基于信号线传输到采集服务器。通过同步测试获得机组工况数据、振源变化特征以及水工建筑结构的振动和噪声,为解决振动和噪声问题提供依据,便于有效实现减震减噪。
-
公开(公告)号:CN109208956A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811179767.X
申请日:2018-10-10
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 福建仙游抽水蓄能有限公司
发明人: 欧阳金惠 , 许亮华 , 林文华 , 方品政 , 郭胜山 , 林文峰 , 钟红 , 涂劲 , 张翠然 , 张涛 , 王静 , 吴同茂 , 张斌 , 姜明利 , 李金伟 , 任绍成 , 陈柳 , 李海玲 , 孙铭君 , 杨跃超
摘要: 本发明公开了一种抽水蓄能电站主厂房立柱动力设计方法,包括:S1、根据已产生局部强烈振动的若干抽水蓄能电站厂房设计资料进行有限元建模;S2、采用粘弹性边界,根据厂房设计力学参数,对厂房各局部结构自振频率进行有限元计算,计算结果表明厂房立柱自振频率接近机组水力振源主频;S3、采用锤击测试法对所述厂房立柱进行自振频率测试,测试结果与步骤S2中计算结果一致,验证了所述有限元模型的正确性;S4、通过有限元计算分析和自振频率测试分析,得到该电站厂房出现局部强烈振动的原因在于立柱自振频率接近机组水力振源频率而发生共振;S5、采用有限元方法推广应用到新建抽水蓄能电站厂房立柱及其两端楼板的动力参数设计。
-
公开(公告)号:CN109101752A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811006818.9
申请日:2018-08-30
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种复杂水工建筑物局部结构自振频率计算方法。本发明既能高精度模拟局部单体结构的实际刚度,又能高精度模拟其振型的实际参与质量,可大幅提高复杂水工建筑物局部结构自振频率求解精度,利用本发明进行复杂水工建筑物动力设计可避免产生剧烈振动和共振,保证水工建筑物自身安全、仪器设备安全和工作人员健康安全,具有重大的潜在经济效益、社会效益和环境效益。
-
公开(公告)号:CN111444655B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202010270283.7
申请日:2020-04-08
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: 本发明提供了一种水工建筑结构静动力配筋方法,包括,开展三维有限元静动力计算分析,切取并提出截面的节点应力,在截面内生成高密度子节点,基于截面节点应力采用空间内插方法对子节点赋值,对截面内超过设定强度的应力区域的子节点的力进行积分,根据力积分结果进行配筋设计。本发明提供一种针对任意形状和任意位置水工钢筋混凝土结构配筋设计方法,可以满足水工建筑结构精度高且效率高的静动力配筋设计需求。
-
公开(公告)号:CN109101752B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201811006818.9
申请日:2018-08-30
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: 本发明涉及一种复杂水工建筑物局部结构自振频率计算方法。本发明既能高精度模拟局部单体结构的实际刚度,又能高精度模拟其振型的实际参与质量,可大幅提高复杂水工建筑物局部结构自振频率求解精度,利用本发明进行复杂水工建筑物动力设计可避免产生剧烈振动和共振,保证水工建筑物自身安全、仪器设备安全和工作人员健康安全,具有重大的潜在经济效益、社会效益和环境效益。
-
公开(公告)号:CN111444655A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010270283.7
申请日:2020-04-08
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: 本发明提供了一种水工建筑结构静动力配筋方法,包括,开展三维有限元静动力计算分析,切取并提出截面的节点应力,在截面内生成高密度子节点,基于截面节点应力采用空间内插方法对子节点赋值,对截面内超过设定强度的应力区域的子节点的力进行积分,根据力积分结果进行配筋设计。本发明提供一种针对任意形状和任意位置水工钢筋混凝土结构配筋设计方法,可以满足水工建筑结构精度高且效率高的静动力配筋设计需求。
-
公开(公告)号:CN113008664B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202110261400.8
申请日:2021-03-10
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供一种试验装置,用于对全级配混凝土试件进行单轴拉‑压循环试验,包括固定组件和施力组件,固定组件包括固定件和固定底座,固定件和固定底座分别固定在混凝土试件的轴向的相对两侧,施力组件与固定件的顶面相抵;施力组件朝向混凝土试件方向移动,对混凝土试件进行轴向压缩,或,施力组件远离混凝土试件方向移动时,施力组件可同步带动固定件移动对混凝土试件进行轴向拉伸。本发明提供的试验装置,可实现全级配混凝土的拉‑压试验,能够模拟大坝全级配混凝土在地震作用下承受的拉压循环作用,对研究大坝全级配混凝土在地震荷载作用下的真实性能具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN111505126B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202010332735.X
申请日:2020-04-24
申请人: 中国水利水电科学研究院
发明人: 欧阳金惠 , 杨鹏 , 耿峻 , 胡学龙 , 许亮华 , 刘佳洋 , 郭胜山 , 郝寅生 , 钟红 , 何海波 , 王立涛 , 马麟 , 张翠然 , 涂劲 , 梁辉 , 王静 , 李金伟 , 任绍成 , 姜明利 , 李海玲 , 陈柳
摘要: 本发明公开了一种适用于水工建筑物自振频率测试的力锤系统,该力锤系统包括锤体组件和锤头组件,锤头组件以可拆卸的方式连接于锤体组件,锤体组件的质量为MB,锤头组件的质量为MH,MB/MH大于预设值,预设值大于20。由于锤体组件的质量MB大于锤头组件的质量MH,并且随着MB/MH的值逐渐增大,反弹段信号的振幅AR与冲击信号的振幅AS的比值逐渐减小,即AR/AS的值逐渐减小,当MB/MH大于预设值(预设值大于20)时,使得AR/AS值大幅降低甚至趋近于零,从而降低了反弹段信号的振幅AS对测试结果的影响,进而提高了测试结果的准确性和有效性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-