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公开(公告)号:CN110820748A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911002483.8
申请日:2019-10-21
申请人: 中电建十一局工程有限公司 , 中国水利水电第十一工程局有限公司
摘要: 本申请提供了碾压混凝土的温控装置及其制作方法,所述温控装置包括第一锚碇、第二锚碇、第一牵引索、第二牵引索和承载索,第一锚碇和第二锚碇分别设置在左右岸坡上,承载索固定在第一锚碇和第二锚碇之间,承载索固定设置有第一滑轮和第二滑轮,第一牵引索和第二牵引索均设置有多个承载索滚轮,承载索滚轮滑动地设置在承载索上,第一牵引索经过第一滑轮与第一卷扬机相连接,第二牵引索经过第二滑轮与第二卷扬机相连接。温控装置能够根据碾压混凝土仓面作业机械最大高度,将喷淋头尽量抵近作业面,并利用喷淋头形成具有一定厚度的低温水气雾化层抵抗太阳直接照射在混凝土面上引起的温度回升。
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公开(公告)号:CN111167237A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010023885.2
申请日:2020-01-09
申请人: 中电建十一局工程有限公司 , 中国水利水电第十一工程局有限公司
IPC分类号: B01D47/06
摘要: 本发明提供了一种高边坡爆破开挖降尘的方法,包括:步骤1,在待降尘坝址区的坝上依次布置左岸锚锭平台和右岸锚定平台;步骤2,在左岸锚锭平台和右岸锚定平台上方跨域待降尘坝址区上安装承载索;步骤3,将旋转喷头布置在承载索上通过左岸牵引索和右岸牵引索以水平调整旋转喷头水平间移动;步骤4,以雨雾式降水方式通过旋转喷头旋转喷洒对高边坡爆破开挖区域进行降尘。本发明的技术方案改善了施工区域的空气质量;改善了施工环境,保障了施工人员的职业健康,提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN108947390B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810833261.X
申请日:2018-07-26
申请人: 中电建十一局工程有限公司 , 中国水利水电第十一工程局有限公司
发明人: 潘新波
IPC分类号: C04B28/04 , E02D17/20 , C04B111/70
摘要: 本发明公开了一种高寒地区边坡锚喷支护保温方施工方法,该方法包括:(1)、将防冻剂、砂、水泥同时加入注浆机内先搅拌均匀,防冻剂通过孔径为不大于0.6mm的筛后使用,防冻剂的掺量的确定方法如下:室外温度不小于‑5℃,防冻剂掺量不大于水泥重量的3%,室外温度为‑10~‑5℃,防冻剂掺量为水泥重量的3~7%,室外温度‑15~‑10℃,防冻剂掺量为水泥重量的7~11%,室外温度低于‑15℃时,停止施工;(2)注浆机搅拌均匀,注浆机压力达到1.5MPa后打开注浆机阀门连接注浆软管将掺有防冻剂的水泥砂浆注入锚杆孔内。本发明提供了一种实现在负温条件下边坡锚喷支护施工、节省施工工期、节约施工成本的高寒地区边坡锚喷支护保温施工方法。
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公开(公告)号:CN109723019A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910016008.X
申请日:2019-01-08
IPC分类号: E01H3/04
摘要: 本发明涉及一种边坡开挖降尘的方法,具体包括以下步骤:步骤1:在两岸的坝肩附近设置距离地面高度为250m的高位水池;步骤2:在高位水池上设置有离心水泵,离心水泵与水源地通过管道连接;步骤3:将若干根钢丝绳布置在两岸的坝肩之间的开挖区上方;步骤4:将若干根喷淋水管与水箱连接,水箱与高位水池通过管路连接,每根喷淋水管分别与每根钢丝绳固定连接并布置在开挖区上方,每根喷淋水管上布设有若干个旋转喷头、花洒喷头和阀门等步骤。本发明的优越效果在于,降尘技术的运作可以取得的良好降尘效果,极大的改善了施工环境,使现场施工人员有了一个良好的工作环境,保障了施工人员的职业健康。
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公开(公告)号:CN211169752U
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201921697902.X
申请日:2019-10-11
申请人: 中电建十一局工程有限公司 , 中国水利水电第十一工程局有限公司
IPC分类号: B66F11/04 , B66F17/00 , B66C23/04 , B66C23/06 , B66C23/16 , B66C23/69 , B66C23/78 , B66C23/82 , E02D5/76
摘要: 本实用新型公开了一种多功能升降台车。所述台车包括车架、旋转台、四轮驱动装置、伸缩机构、操作平台和液压升降装置,旋转台转动连接于车架上,四轮驱动装置固设于车架下端,伸缩机构下端与旋转台铰接,操作平台转动连接于伸缩机构上端,液压升降装置的底端与旋转台铰接,液压升降装置的顶端与伸缩机构连接,通过调整连接头和伸缩机构的,使得所述台车能够迅速调整到下一个锚杆孔,节省了施工时间。本实用新型解决了现有技术中脚手架在使用过程中,需要不断的检查连接处来保证施工的安全,占用了施工时间,并且搭设脚手架也占用施工时间,导致施工进度慢的问题。
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公开(公告)号:CN116384555A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310237881.8
申请日:2023-03-13
申请人: 中国水利水电第十一工程局有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明涉及混凝土坝变形预测技术领域,具体涉及一种用于预测混凝土坝变形的方法,包括:获取混凝土坝的变形历史数据和外部环境数据;根据变形历史数据和外部环境数据获取混凝土坝变形的特征数据;采用信息增益法对混凝土坝变形特征数据进行分析,筛选出混凝土坝变形影响因素;根据混凝土坝变形影响因素获取数据集;数据集包括静水压力、大气温度效应和混凝土坝徐变时间效应;根据数据集构建混凝土坝变形预测模型;采用混凝土坝变形预测模型进行混凝土坝变形预测。相较于传统的静态机器学习方法,本方案从静水水压效应、温度效应和徐变时间效应的时序特征中捕捉混凝土坝变形的时间相关性,具有动态学习的能力,提高了模型预测的精度。
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公开(公告)号:CN115907200A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211591906.6
申请日:2022-12-09
申请人: 中国水利水电第十一工程局有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC分类号: G06Q10/04 , G06N3/0442 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06Q50/08
摘要: 本发明提供一种混凝土坝变形预测方法、计算机设备及存储介质,本方案通过采用由历史变形数据和外部环境数据构成的训练集来训练长短期记忆神经网络学,相较于传统的静态机器学习方法,本方案能够从训练集中捕捉大坝变形的时序特征,具有动态学习的能力。同时采用了基于因子注意力和时间记忆力注意力的双注意力机制方法,在大坝变形预测模型训练的过程中可以自适应地确定不同因子和时间的权重,从而有助于提高模型的预测精度并可以初步解释混凝土坝变形机理,增强深度学习模型的物理可解释性。
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公开(公告)号:CN116295925A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310058780.4
申请日:2023-01-14
申请人: 中国水利水电第十一工程局有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC分类号: G01K13/00 , G01K1/02 , G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/11 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种用于超大混凝土结构的温度梯度监测方法及系统,本方案能够基于梯度监测提出温度空间梯度和温度时间梯度,进而确定温度梯度监测区以及监测串点的温度变化,从而基于温度变化进行温度空间梯度分析,以确定温度空间梯度变化,再通过计算无量纲参数进行温度时间梯度分析,确定温度时间系数,最后采用克里金差值法重构温度场分布,得到目标温度场分布。本方案能够根据实测数据快速重构混凝土内部真实温度场,以避免对温控方案指导实施的滞后性和被动性。
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公开(公告)号:CN116110523A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310138099.0
申请日:2023-02-20
申请人: 中国水利水电第十一工程局有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F111/08
摘要: 本发明公开了一种胶凝砂砾石料配合比设计方法,包括通过计算,得到胶凝砂砾石料需要的配制强度;采用施工现场开挖的岩石料进行颚破加工获得颚破粗骨料;根据配制强度,选取不同的筛孔尺寸,并根据粗骨料理想级配通过率计算公式,设置理想级配通过率区间,确定需要添加到所述颚破粗骨料的骨料粒径,并形成最终的粗骨料混合级配;根据配制强度,选取不同的筛孔尺寸,并根据工程特点选取混合优化目标,形成最终的细骨料级配,根据配制强度,选取胶凝主材料,本胶凝砂砾石料配合比设计方法,能优化粗骨料和细骨料的配比,从而得到高质量的粗骨料和细骨料,进而提高胶凝砂砾石料(CSG)的质量,使工程顺利进行。
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公开(公告)号:CN116106198A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310080567.3
申请日:2023-01-31
申请人: 中国水利水电第十一工程局有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明涉及水库大坝健康监测技术领域,具体涉及一种基于深度森林的大坝渗流流量预测方法及装置。通过获取大坝渗流特征数据,大坝渗流特征数据用于表征外部因素对大坝渗流的时间滞后影响,进而获取构造特征数据,再将大坝当前监测数据和构造特征数据输入预设的大坝渗流流量预测模型,获得大坝渗流流量预测结果。这样,大坝当前监测数据和大坝渗流特征数据分别兼顾了当前监测数据对大坝渗流的影响和外部因素对大坝渗流的时间滞后影响,提高了大坝渗流流量预测的准确率。
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