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公开(公告)号:CN114279422B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202111627430.2
申请日:2021-12-28
摘要: 本发明提供一种高拱坝施工期变形监测方法及系统,即在河床岸边高拱坝坝肩基岩上固定全站仪,在坝体不同高程外表面设置若干个监测点,在中间坝段的中间处设置校正点,在各监测点和校正点处固定观测棱镜,在中间坝段的中心坝轴线上自坝基面处开始布设若干个串联的分布式传感器;根据大坝设计参数建立高拱坝模型;根据校正点和各监测点的实际位移量和理论位移量修正高拱坝模型;通过修正后的高拱坝模型计算不同高程坝体各点的实际位移量,与高拱坝的设计标准进行比较,判断高拱坝的变形是否在允许的范围内。本发明自高拱坝浇筑施工开始即监测高拱坝的变形情况,为高拱坝的施工质量提供可靠的保障,为高拱坝的施工监理提供准确、可靠的参考依据。
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公开(公告)号:CN114970208A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210746691.4
申请日:2022-06-29
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种考虑灌区温差和混凝土弹模发展的坝体温度应力控制方法,即在混凝土二期冷却前,根据已有的温度数据资料以及混凝土弹性模量的变化预测二期冷却通水结束时混凝土的温度应力,通过应力的计算判断下层灌区通水冷却前是否应该对上层灌区混凝土进行补充通水冷却并得到补充通水冷却的温度降低幅度,最终实现在下层灌区二期冷却前通过调节灌区上层混凝土温度优化下层灌区混凝土的应力。本发明的优点:有效的应用温度监测数据,更加灵活调控混凝土温度使得混凝土温度应力的控制更精准,温控防裂措施效果显著。
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公开(公告)号:CN114925731A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210628562.5
申请日:2022-06-06
摘要: 本发明提供一种检测柔性测斜仪监测数据异常值的方法,即:S1、获取柔性测斜仪运行期间监测的时序数据,对其进行归一化处理,设定采样频率进行采样;建立训练样本数据集和测试样本数据集;S2、基于训练样本数据集A,通过计算训练样本数据集A切割后切割点属性值量化指标,搜索切割点C;S3、基于孤立森林算法构建柔性测斜仪监测数据异常检测模型;S4、将测试样本数据集B代入构建的柔性测斜仪监测数据异常检测模型,获取每个待检测时序数据的异常分数;通过设定异常分数阈值判定待检测时序数据中的正常样本数据和异常样本数据,进行标记。本发明可实现对柔性测斜仪监测数据的实时检测、识别异常值,检测效率高,检测精度高。
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公开(公告)号:CN114925731B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202210628562.5
申请日:2022-06-06
IPC分类号: G06F18/24 , G06F18/214
摘要: 本发明提供一种检测柔性测斜仪监测数据异常值的方法,即:S1、获取柔性测斜仪运行期间监测的时序数据,对其进行归一化处理,设定采样频率进行采样;建立训练样本数据集和测试样本数据集;S2、基于训练样本数据集A,通过计算训练样本数据集A切割后切割点属性值量化指标,搜索切割点C;S3、基于孤立森林算法构建柔性测斜仪监测数据异常检测模型;S4、将测试样本数据集B代入构建的柔性测斜仪监测数据异常检测模型,获取每个待检测时序数据的异常分数;通过设定异常分数阈值判定待检测时序数据中的正常样本数据和异常样本数据,进行标记。本发明可实现对柔性测斜仪监测数据的实时检测、识别异常值,检测效率高,检测精度高。
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公开(公告)号:CN114279422A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111627430.2
申请日:2021-12-28
摘要: 本发明提供一种高拱坝施工期变形监测方法及系统,即在河床岸边高拱坝坝肩基岩上固定全站仪,在坝体不同高程外表面设置若干个监测点,在中间坝段的中间处设置校正点,在各监测点和校正点处固定观测棱镜,在中间坝段的中心坝轴线上自坝基面处开始布设若干个串联的分布式传感器;根据大坝设计参数建立高拱坝模型;根据校正点和各监测点的实际位移量和理论位移量修正高拱坝模型;通过修正后的高拱坝模型计算不同高程坝体各点的实际位移量,与高拱坝的设计标准进行比较,判断高拱坝的变形是否在允许的范围内。本发明自高拱坝浇筑施工开始即监测高拱坝的变形情况,为高拱坝的施工质量提供可靠的保障,为高拱坝的施工监理提供准确、可靠的参考依据。
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公开(公告)号:CN114646534A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210274378.5
申请日:2022-03-18
申请人: 华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司 , 中国水利水电科学研究院
发明人: 曾乾礼 , 王文学 , 赵凯 , 崔腾洲 , 王继孝 , 刘翔 , 王建 , 辛建达 , 刘毅 , 张国新 , 张磊 , 王振红 , 汪娟 , 侯文倩 , 马晓芳 , 李金桃 , 粘智光 , 张春雨
摘要: 本发明公开了一种获取混凝土约束应力的方法,即以获取真实有效的混凝土弹性模量为基础,计算混凝土约束应力;混凝土弹性模量的获取是在模拟大体积混凝土真实温度历程和应力历程下获得的。本发明将温度、约束以及长龄期持荷产生的微裂纹等因素一次性耦合入测量出的弹性模量内,以此获取的混凝土约束应力真实耦合了混凝土的真实温度和应力历程;本发明以真实准确的开展混凝土在实际环境变化发展条件下有效的弹性模量试验为基础,获得混凝土真实条件下的约束应力,为实际工程的计算机仿真分析计算、制定各种施工方案提供具有极高参考价值的依据。
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公开(公告)号:CN112748151B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110173341.9
申请日:2021-02-08
IPC分类号: G01N25/20 , G01N33/38 , G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种基于现场试验计算混凝土表面放热系数的方法,不考虑空气热阻的情况下,覆盖干燥保温材料的混凝土表面,其表面放热系数覆盖不同湿度的保温材料的混凝土表面,其表面放热系数考虑空气热阻的情况下,覆盖有保温材料,混凝土表面放热系数其中,k1为保温材料状态系数,保温材料处于压实状态时k1=2,处于粘贴状态时k1=1;k2为保温材料湿度影响系数,保温材料处于潮湿状态时k2=0.016,保温材料处于完全干燥状态时k2=0;λ3为保温材料导热系数;β0为不覆盖保温材料时混凝土表面放热系数;h为保温材料厚度。本发明克服了传统计算方法参数取值广泛、施工方式和保温材料选取和目前施工现场差异较大而造成的实用性不强、表面发热系数计算不准确的缺点。
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公开(公告)号:CN115534105A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211233625.3
申请日:2022-10-10
申请人: 华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司 , 中国水利水电科学研究院
发明人: 张磊 , 刘强 , 辛建达 , 曾乾礼 , 刘毅 , 唐茂刚 , 张国新 , 夏勇 , 朱振泱 , 赵凯 , 姜明 , 纪新帅 , 孙昌茂 , 刘肖军 , 马晓芳 , 韩国君 , 刘露 , 齐问坛 , 郑磊 , 李如尧
摘要: 本发明提供一种混凝土拌合楼出机口温度控制方法,即:先确定混凝土拌合原材料入仓前温控信息;计算混凝土拌合楼出机口温度;确定水温和冰‑水质量比的上、下限值及各参数调整的增量值;按照设定的水温增量优先调整水温,再调整冰‑水质量比,直至出机口温度满足设计要求。当水温调整和冰‑水比例调整均无法使出机口温度满足设计要求,则调整骨料风冷系统,降低骨料温度或更改出机口温度设计值。本发明的优点在于能准确掌握混凝土骨料拌和前温度,精准计算混凝土出机口温度,及所需的水温或加冰量,克服了传统出机口温度计算因对混凝土骨料温度值判断有误,引发后续加冰量或水温调整错误,出机口温度始终难以满足设计要求的弊端。
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公开(公告)号:CN115618470A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211308092.0
申请日:2022-10-25
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明提出了一种在气温为负期间,由浇筑温度、坯层覆盖间歇期、保温参数和环境温度计算平仓振捣前后混凝土需要达到的温度的方法,并提出用新的坯层间歇影响系数。本发明的优点:无需建模和有限元计算即可根据浇筑温度等参数计算平仓振捣前后混凝土需要达到的温度,为确保气温为负期间浇筑温度满足混凝土强度和水化需要提供计算分析依据,相对于有限元法,提高了计算效率并降低了应用门槛。
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公开(公告)号:CN112748151A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202110173341.9
申请日:2021-02-08
IPC分类号: G01N25/20 , G01N33/38 , G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种基于现场试验计算混凝土表面放热系数的方法,不考虑空气热阻的情况下,覆盖干燥保温材料的混凝土表面,其表面放热系数覆盖不同湿度的保温材料的混凝土表面,其表面放热系数考虑空气热阻的情况下,覆盖有保温材料,混凝土表面放热系数其中,k1为保温材料状态系数,保温材料处于压实状态时k1=2,处于粘贴状态时k1=1;k2为保温材料湿度影响系数,保温材料处于潮湿状态时k2=0.016,保温材料处于完全干燥状态时k2=0;λ3为保温材料导热系数;β0为不覆盖保温材料时混凝土表面放热系数;h为保温材料厚度。本发明克服了传统计算方法参数取值广泛、施工方式和保温材料选取和目前施工现场差异较大而造成的实用性不强、表面发热系数计算不准确的缺点。
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