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公开(公告)号:CN118052090A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311598567.9
申请日:2023-11-27
申请人: 天津大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本申请提供的一种反倾层状岩质边坡性态反演离散元模拟方法,通过确定影响反倾层状岩质边坡稳定性的各项因素,建立反倾层状岩质边坡典型剖面二维离散元计算模型并进行网格划分,通过现场检测结果和室内试验,确定数值模拟时需要输入的岩物理力学参数和节理裂隙力学参数,利用离散元软件UDEC,采用重度增加法对该模型进行稳定性计算,直到边坡达到临界破坏状态,得到反倾边坡的破坏模式。本发明通过对反倾岩质边坡稳定性进行合理有效的分析,得到反倾边坡的失稳破坏模式,即边坡经过倾倒发展、层间错动、折断变发展、发生破坏四个阶段,在坡表发生倾倒破坏。与传统的有限元法相比,此方法考虑了反倾节理对边坡稳定性的影响,得到的破坏模式更可靠性。
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公开(公告)号:CN116163281A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211498255.6
申请日:2022-11-28
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种凑合节与蜗壳联合安装整体浇筑混凝土的方法,包括:安装焊接引水隧洞压力钢管并浇筑外包钢筋混凝土;安装焊接座环,浇筑座环基础地脚螺栓混凝土;安装焊接蜗壳,完成后,对座环生根基础进行补强加固措施;安装焊接蜗壳、压力钢管之间凑合节,并进行座环相关部位变形监测,动态调整焊接工艺,至安装完成;浇筑座环、蜗壳及蜗壳与压力钢管之间凑合节外包钢筋混凝土,并进行相关部位变形监测,动态调整混凝土浇筑方案,至整体浇筑完成。本发明解决了现有安装方法先安装座环、蜗壳并浇筑一期混凝土,预留凑合节安装部位二期混凝土坑,再安装凑合节再浇筑二期混凝土导致的土建及安装工序交错复杂以及工期较长的问题。
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公开(公告)号:CN117830542A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311596016.9
申请日:2023-11-27
申请人: 天津大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
摘要: 本申请提出一种基于LiDAR点云的边坡等高线生成方法,通过对由LiDAR获取的边坡点云数据进行预处理,采用改进的渐进加密三角网滤波算法,对预处理后的点云数据进行滤波,去除非地面点,得到裸露的地面点,并形成数字高程模型DEM,利用滤波后的点云数据提取边坡范围内的水系特征约束区域,剔除水系特征约束区域内的三角网,生成带有特征约束的不规则三角网,并利用三角网顶点高程值内插方法生成等高线。通过本发明,能够快速高效地从带有水系约束区域的LiDAR点云中提取等高线,与传统的等高线提取方法相比,更具科学性、可靠性,节省了大量人工操作,具有效率快和作业精度高的特点。
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公开(公告)号:CN117830541A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311595247.8
申请日:2023-11-27
申请人: 天津大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
摘要: 本申请提出一种基于Dynamo的边坡数字孪生体构建及动态更新方法,通过对边坡的多源数据进行预处理,构建边坡工程地质数据库,利用无人机倾斜摄影技术,构建边坡地表模型,基于地质钻孔数据,采用空间插值算法与可视化编程软件Dynamo,构建边坡数字孪生体,提取边坡开挖轮廓线坐标,利用Dynamo快速建立和动态修改开挖边坡三维模型和支护模型。通过本发明,能够快速构建边坡数字孪生体模型,且能够根据边坡的实际开挖参数动态高效地更新开挖与支护模型,并为工程计算分析提供仿真模型,实现了地质信息在模型上的虚实映射和集成利用。
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公开(公告)号:CN118036412A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410435461.5
申请日:2024-04-11
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 天津大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F119/14
摘要: 本发明属于模型建立、有限元分析和离散元分析技术领域,公开了一种岩质边坡滑坡形成机理分析方法、系统、设备及存储介质,方法包括建立边坡典型剖面二维有限元计算模型并进行网格划分;对建立的边坡典型剖面二维有限元计算模型进行处理,在每个网格之间插入零厚度的界面单元,生成离散的网格单元;通过地质勘察,确定岩体的力学参数以及节理界面单元参数;采用重度增加法对模型进行计算,直到边坡达到临界破坏状态,得到边坡从初始状态到发生滑坡的完整过程,此时的重力加速度与初始地应力加速度之比为安全系数。本发明采用实体单元表示岩体,模型中可以反映真实地质分层、地质勘查中揭露的断层、挤压破碎带、软弱夹层等不利地质情况。
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公开(公告)号:CN117953016A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410356023.X
申请日:2024-03-27
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 天津大学
摘要: 本发明属于水利工程信息处理技术领域,公开了一种泄洪建筑物出口区边坡危岩监测方法及系统,方法包括在边坡危岩的内部和外部均布置视频监测仪器,实时采集边坡危岩的监测数据,并生成边坡危岩的监测图像;获取实时监测图像,基于运动目标检测算法,对边坡危岩提取运动目标区域,完成对边坡危岩的实时监测;以边坡危岩的实时监测图像时间因子为输入,对边坡危岩的每一帧实时监测图像进行分析,基于改进连续自适应均值追踪Camshift算法的运动目标跟踪算法,对边坡危岩进行实时且精确跟踪定位;通过预测模型对边坡危岩稳定性进行分析和预判,确定边坡危岩当前状态是否正常,并进行预测和预警。本发明能够及时预警潜在的边坡灾害风险。
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公开(公告)号:CN117953016B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410356023.X
申请日:2024-03-27
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 天津大学
摘要: 本发明属于水利工程信息处理技术领域,公开了一种泄洪建筑物出口区边坡危岩监测方法及系统,方法包括在边坡危岩的内部和外部均布置视频监测仪器,实时采集边坡危岩的监测数据,并生成边坡危岩的监测图像;获取实时监测图像,基于运动目标检测算法,对边坡危岩提取运动目标区域,完成对边坡危岩的实时监测;以边坡危岩的实时监测图像时间因子为输入,对边坡危岩的每一帧实时监测图像进行分析,基于改进连续自适应均值追踪Camshift算法的运动目标跟踪算法,对边坡危岩进行实时且精确跟踪定位;通过预测模型对边坡危岩稳定性进行分析和预判,确定边坡危岩当前状态是否正常,并进行预测和预警。本发明能够及时预警潜在的边坡灾害风险。
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公开(公告)号:CN118072493A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410468442.2
申请日:2024-04-18
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 天津大学
摘要: 本发明涉及水利工程信息化处理技术领域,公开了一种基于深度学习的施工期边坡开挖实时监测预警方法及系统,方法包括对监测数据进行预处理,预处理包括监测数据平滑与异常点去除;采用遗传算法自动搜索时序模型的最佳输入步长,并对模型的结构和参数进行优化,对边坡监测数据进行预测;采用监测数据统计分析的方法,建立边坡风险监测标准机制。系统包括预处理模块、模型建立模块、统计分析模块。本发明提高边坡监测数据的可靠性和有效性,减少地质灾害的发生风险。具体来说:对监测数据进行预处理,去除异常点能够减少因为噪声或异常数据而引起的误判。采用遗传算法自动搜索时序模型的最佳输入步长,能够更精确地预测边坡的变化趋势。
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公开(公告)号:CN114048649B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202111320038.3
申请日:2021-11-09
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F17/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种水轮发电机定子低频振动削弱的方法,包括第一支护单元和第二支护单元,第一支护单元包括竖直设置的第一竖向伸缩件、第一顶撑件、第一基础件、第一侧撑件、第一连杆和第三侧撑件,第二支护单元包括第二竖向伸缩件、第二顶撑件、第二基础件、第二侧撑件、第二连杆和第四侧撑件。本发明所述装置设置顶撑件与侧撑件相结合的支护方式,加大支撑强度;采用第三支撑件与第四支撑件支撑煤矿侧面,安全性更高;采用能够向前后两端同时进行伸缩的伸缩板,支护面积更大。
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公开(公告)号:CN116752488A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310819484.1
申请日:2023-07-06
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 河海大学
摘要: 本发明公开了一种基于速度控制的高位滑坡多层消能涌浪控制装置,包括:坡体、挑坎和矮墙式阶梯;坡体上设有倾斜的坡面;沿坡面从上至下设置有至少一个挑坎和至少一层矮墙式阶梯。高位滑坡下滑首先经过挑坎,使滑坡体分层下滑,下滑过程中滑坡体之间对冲碰撞实现能量的消减,再经过矮墙式阶梯,通过滑坡体内部碰撞减少滑坡体下滑动能,进一步减少高位滑坡的动能、降低高位滑坡入水速度,从而降低高位滑坡所激起的涌浪高度。技术合理,结构简单,易于实施,费用经济,极大限度减少下滑坡体的动能,降低高位滑坡入水速度,从而降低高位滑坡所激起的涌浪高度,实现了高坝大库库区高位滑坡涌浪灾害的防治,有效保障水库库区的安全运行。
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