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公开(公告)号:CN108413180A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810238758.7
申请日:2018-03-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 新疆水利水电规划设计管理局
IPC: F16L55/32 , F17D5/02 , G01B11/16 , F16L101/30
Abstract: 本发明涉及工程测量技术领域,尤其是涉及一种埋地输水管道检测装置及方法。该埋地输水管道检测装置包括:管道检测行走装置以及设置于管道检测行走装置上的检测主机、激光扫描仪、行程记录仪和倾角测量仪;所述检测主机分别与激光扫描仪、行程记录仪和倾角测量仪通讯连接。本发明利用装置可完成管道内部断面形状测绘,与管道断面设计曲线进行差运算,可获得管道断面变形曲线图,并通过行程记录仪精确定位该断面检测位置。
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公开(公告)号:CN208295391U
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201820392083.7
申请日:2018-03-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 新疆水利水电规划设计管理局
IPC: F16L55/32 , F17D5/02 , G01B11/16 , F16L101/30
Abstract: 本实用新型涉及工程测量技术领域,尤其是涉及一种埋地输水管道检测装置。该埋地输水管道检测装置包括:管道检测行走装置以及设置于管道检测行走装置上的检测主机、激光扫描仪、行程记录仪和倾角测量仪;所述检测主机分别与激光扫描仪、行程记录仪和倾角测量仪通讯连接。本实用新型利用装置可完成管道内部断面形状测绘,与管道断面设计曲线进行差运算,可获得管道断面变形曲线图,并通过行程记录仪精确定位该断面检测位置。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN113376024B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110631066.0
申请日:2021-06-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种PCCP爆管监测预警系统及方法,其包括断丝监测分析子系统、服役环境监测分析子系统和结构安全预警分析子系统;所述断丝监测分析子系统,用于实时监测长距离管道上的断丝数量和位置,并传输至所述结构安全预警分析子系统;所述服役环境监测分析子系统,用于实时监测长距离管道上的内水压力以及地表堆占荷载和跨管交通荷载,并传输至所述结构安全预警分析子系统;所述结构安全预警分析子系统,根据接收到的信息计算得到管道管壁轴向变形分布,并与实时监测得到的管道管壁轴向变形分布进行比对得到误差,根据误差调整管道结构参数,进而得到管壁内钢筒应力,根据钢筒应力判断是否发出预警。本发明可以广泛在管道监测预警技术领域中应用。
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公开(公告)号:CN114894884A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210341455.4
申请日:2022-04-02
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Inventor: 商峰
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明涉及一种基于双激励线圈的PCCP断丝检测系统及方法,其特征在于,包括可移动装置,可移动装置上设置有激励线圈、检测线圈和计算系统;可移动装置设置在待测PCCP管内,两激励线圈间隔设置在位于待测PCCP管一侧的可移动装置上,两激励线圈的轴线与待测PCCP管内壁之间的夹角相同,两激励线圈用于基于注入的低频电磁波信号得到激励信号,且两激励线圈中注入的低频电磁波存在固定相位差;一检测线圈设置在位于待测PCCP管另一侧的可移动装置上,检测线圈的轴线位于两激励线圈中心连线的中点,且检测线圈的轴线与两激励线圈中心的连线垂直,检测线圈用于获取电磁波检测信号;计算系统用于确定待测PCCP管的管壁内断丝的分布情况,本发明可广泛应用于检测领域中。
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公开(公告)号:CN112649511A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011352485.2
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N29/07
Abstract: 本发明涉及一种堆石混凝土施工质量的检测方法,包括以下步骤:步骤一:浇筑不同尺寸、不同配合比的SCC伴随试块,并获取各个SCC伴随试块的纵波波速;步骤二:预测与RFC结构有相同透射距离的SCC结构的纵波波速;步骤三:获取与RFC结构有相同透射距离的SCC结构的弹性模量;步骤四:对待检测的RFC结构进行超声检测,获取RFC结构的纵波波速;步骤五:获取SCC结构和RFC结构弛豫时间随龄期变化曲线;步骤六:建立RFC施工质量的判断标准。本发明解决了RFC代表性单元体积过大,难以进行加载试验的问题,且应用材料的粘性特征参数对RFC的浇筑质量做出评价时,可采用较少的测线完成超声检测。
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公开(公告)号:CN111254892B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010063449.8
申请日:2020-01-20
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/00
Abstract: 本发明涉及一种软基上双层衬砌输水隧洞运行结构安全预警阈值设定方法,包括以下步骤:步骤一:在隧洞内外衬之间布设层间渗压计,并对层间渗压计监测结果进行统计回归分析;步骤二:计算隧洞水位的变化速率和层间渗压测值的时效分量变化速率;步骤三:在外衬外部土层中布设层外渗压计实时监测外衬外部地下水位高程;步骤四:根据步骤一中的统计回归分析结果、步骤二中的计算结果和步骤三中的外衬外部地下水位高程,确定软基上双层衬砌输水隧洞运行结构的三级安全预警阈值。本发明填补了现有技术中缺少软基上的双层衬砌结构风险预警阈值设定方法的空白,能够满足实际工程运行安全监控要求,保障软基上双层衬砌输水隧洞的安全运行。
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公开(公告)号:CN107764483B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710927872.6
申请日:2017-10-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明实施例提供一种基于温度时空分布矩阵的渗漏监控方法和装置,该基于温度时空分布矩阵的渗漏监控方法包括按照预设时间间隔获取被测物体周边的实际温度变化值,以生成用于表征温度变化情况的实测时空分布矩阵;求取所述实测时空分布矩阵与理论时空分布矩阵的差值,作为参考时空分布矩阵;判断该参考时空分布矩阵中的矩阵元素是否满足预设值,若不满足,则所述被测物体周边存在液体泄漏。在实际工程应用过程中,本发明能够根据温度变化实现对工程渗漏情况的有效监控,且该方法简单,实现方便。
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公开(公告)号:CN108679456A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810511673.1
申请日:2018-05-24
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: F17D5/02
CPC classification number: F17D5/02
Abstract: 本发明提供一种压力输水管道渗漏检测系统及方法,涉及压力输水管道安全监测技术领域,系统包括:自动排线绞车、内窥式检测仪、承压容器和终端监测仪;自动排线绞车和内窥式检测仪连接,均内置于承压容器中;承压容器通过阀门与待检测压力输水管道连接;当阀门被打开时,待检测压力输水管道中的水流进入承压容器中;自动排线绞车接收终端监测仪所发送的控制指令,释放内窥式检测仪进入待检测压力输水管道中的预设位置处;内窥式检测仪实时采集预设位置处的参数检测信号,并将参数检测信号,终端监测仪根据上述信号判断待检测压力输水管道的渗漏情况。本发明能够针对各型压力输水管道进行渗漏检测,检测效率高、成本低、快捷、方便。
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公开(公告)号:CN107764483A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710927872.6
申请日:2017-10-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明实施例提供一种基于温度时空分布矩阵的渗漏监控方法和装置,该基于温度时空分布矩阵的渗漏监控方法包括按照预设时间间隔获取被测物体周边的实际温度变化值,以生成用于表征温度变化情况的实测时空分布矩阵;求取所述实测时空分布矩阵与理论时空分布矩阵的差值,作为参考时空分布矩阵;判断该参考时空分布矩阵中的矩阵元素是否满足预设值,若不满足,则所述被测物体周边存在液体泄漏。在实际工程应用过程中,本发明能够根据温度变化实现对工程渗漏情况的有效监控,且该方法简单,实现方便。
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公开(公告)号:CN107504915A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710707788.3
申请日:2017-08-17
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Inventor: 朱新民 , 金可礼 , 商峰 , 汪劲松 , 黄涛 , 罗雄杰 , 冯少孔 , 刘亦兵 , 崔炜 , 李良庚 , 邓检强 , 陈立林 , 彭冬 , 聂鼎 , 范哲 , 陈峰 , 杨璐菲 , 王恒 , 吕航
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/16
Abstract: 一种埋地管道变形程度检测方法及埋地管道变形程度评价方法,涉及埋地管道检测技术领域。埋地管道变形程度检测方法包括将激光断面扫描仪测得的检测点坐标带入椭圆方程进行拟合,得第一拟合方程。取第一拟合方程的长轴和/或短轴同埋地管道出厂直径的差值,得埋地管道的第一变形程度特征。检测点为多个,多个检测点沿埋地管道的周向分布且位于垂直于埋地管道轴心线的同一平面。埋地管道变形程度评价方法包括利用上述的变形程度特征对埋地管道的变形程度进行评价。变形程度特征中差值的绝对值越大,埋地管道的变形程度越大。二者均能真实反映埋地管道实际变形情况,便于对埋地管道检修或更换,能够更容易、准确地把控埋地管道的安全程度。
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