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公开(公告)号:CN117364937A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311319322.8
申请日:2023-10-12
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
发明人: 周华 , 张磊 , 曹学兴 , 张国新 , 庞博慧 , 刘毅 , 董庆煊 , 辛建达 , 李如尧 , 朱振泱 , 刘冰 , 郑磊 , 刘露 , 孙昌茂 , 段金林 , 张建博 , 王飞 , 车龙继 , 龙潜
IPC分类号: E04B1/76
摘要: 本发明提供一种混凝土结构施工期临时保温用相变保温结构,它是在混凝土结构表面覆盖传统保温材料层的基础上,增设PCM内层和PCM外层,PCM内层覆盖在保温材料层上,PCM外层覆盖在PCM内层上面。PCM内层用来抵抗昼夜温差,PCM内层相变点的选取要保证其能够通过昼夜温差的补偿维持其温度稳定;PCM外层用于抵御寒潮,PCM外层相变点的选取要保证在寒潮来临前其能够通过环境温度的补偿储蓄到潜热;PCM内层的相变点要高于PCM外层的相变点。本发明可实现对施工期混凝土结构表面的临时保温,实现对混凝土结构表面温度进行自动调节控制,减缓混凝土结构表面温度的剧烈波动,防止混凝土结构表面因温度骤降导致的表面裂缝的产生。
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公开(公告)号:CN117364936A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311319321.3
申请日:2023-10-12
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 中国水利水电科学研究院
发明人: 车龙继 , 杨佐斌 , 迟福东 , 张建博 , 赵欢 , 王飞 , 董庆煊 , 龙潜 , 张磊 , 张国新 , 刘毅 , 辛建达 , 李如尧 , 朱振泱 , 刘冰 , 郑磊 , 刘露 , 孙昌茂
IPC分类号: E04B1/76
摘要: 本发明提供一种混凝土结构永久保温用相变保温结构,它由PCM内层、PCM外层和保温材料层组成。PCM内层紧贴混凝土结构,用于抵御季节交换时的气温骤降;PCM外层覆盖在PCM内层上方,用于抵御冬季寒潮和大昼夜温差;保温材料层用于保温隔热,覆盖在PCM外层上方。PCM外层相变点的选取要保证PCM外层在冬季内寒潮临来前储蓄到潜热;PCM内层相变点的选取要保证PCM内层在冬季来临前储蓄到潜热;且,PCM外层的相变点要低于PCM内层的相变点。本发明可实现对混凝土结构表面的永久保温,实现对混凝土结构表面温度进行自动调节控制,减缓混凝土结构表面温度的剧烈波动,防止混凝土结构表面温度骤降导致的表面裂缝的产生。
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公开(公告)号:CN117172074A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311273797.8
申请日:2023-09-28
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,即:先确定大体积混凝土从零应力时刻到开裂时刻可以承受的温降幅度ΔT;然后,确定大体积混凝土零应力时刻的温度T1;最后,根据零应力时刻的温度和可承受的温降温度确定大体积混凝土开裂时刻的温度Tcr。本发明与传统的确定大体积混凝土开裂温度的方法相比,省去了繁琐的三维有限元仿真模型的建立,只需要确定混凝土的线膨胀系数、自收缩变形、极限拉伸值以及松弛系数就可以确定混凝土的开裂温度,且上述混凝土的系数、变形等均属于混凝土基本材料参数,均可通过现有的试验设备测试出来,故本发明具有可操作性,可广泛推广使用,非常方便。
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公开(公告)号:CN221224627U
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202322646011.4
申请日:2023-09-28
摘要: 本实用新型提供了一种混凝土开裂温度测试设备,它包括模具、空心圆柱形殷钢管、加热丝网、应变片、应变采集仪、电源和温度计。殷钢管的内壁布设有与电源相连的加热丝网,内置有加热丝网的空心圆柱形殷钢管放置在模具内;拌和好的混凝土浇入预埋有殷钢管的模具内,在浇筑混凝土的同时,在混凝土的不同位置放置温度计。待混凝土终凝后,去掉模具,在混凝土试件的表面粘贴应变片,应变片的信号输出端与应变采集仪的信号输入端相连。接通电源,殷钢管产生温度变化,进而影响混凝土试件的温度变化;当应变片采集的信号发生突变时,说明混凝土试件发生开裂现象,此时,埋设在混凝土试件中的温度计采集的温度即为混凝土的开裂温度。
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公开(公告)号:CN116721712A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310733917.1
申请日:2023-06-20
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
IPC分类号: G16C20/30 , G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种保温材料表面流水状态下混凝土温度场迭代计算方法。根据混凝土热流量和保温材料外侧温度推导出保温材料内侧温度,并以保温材料内侧温度作为第一类边界条件,计算混凝土温度场。本发明能更准确的计算保温材料表面流水状态下混凝土温度场,为制定、调整大体积混凝土温控防裂措施提供科学依据。
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公开(公告)号:CN110082300A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910416336.9
申请日:2019-05-20
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01N21/31 , G01N21/3554 , G01N21/3563 , G01N21/25
摘要: 本发明公开了一种基于光谱参量的冬小麦冠层含水率监测模型建立方法。本发明根据不同水分处理下各生育期冬小麦冠层光谱反射率与植株冠层含水率数据,分析了光谱信息基础变换与“三边”参数对植株冠层含水率之间相关关系,提出了考虑各生育期特点且具有较高精度的适宜模型组合,并构建了综合光谱信息基础变换与“三边”参数等诸多自变量的植株冠层含水率的主成分估算模型,突破了光谱监测生育时段制约及其他背景噪声影响,为冬小麦植株水分含量高光谱准确诊断提供理论依据和技术支持。
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公开(公告)号:CN116029168A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210967355.2
申请日:2022-08-12
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 雅砻江流域水电开发有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/08
摘要: 本发明提出了一种基于可靠度分析的混凝土温控防裂评价方法,即基于大体积混凝土力学参数和热学参数的统计值,通过构造混凝土结构失效响应面函数,设计正交试验,采用大体积混凝土全过程仿真计算各个龄期和设计试验下混凝土应力,以及混凝土结构失效响应面函数的常数,构造功能函数进而通过蒙特卡洛方法确定大体积混凝土各个龄期的失效概率,得到各个龄期的可靠度,再依据大体积混凝土温度控制标准和可靠度相关规定,评价大体积混凝土的开裂风险,为大体积混凝土温度防裂施工提供参考。
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公开(公告)号:CN110069895B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910416807.6
申请日:2019-05-20
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种冬小麦含氮量全生育时段光谱监测模型建立方法。本发明根据不同施氮水平下各生育期冬小麦冠层光谱反射率与植株冠层含氮量数据,光谱信息基础变换与“三边”参数对植株冠层含氮量之间相关关系,提出了考虑各生育期特点且具有较高精度的适宜模型组合,并构建了综合光谱信息基础变换与“三边”参数等诸多自变量的植株冠层含氮量的主成分估算模型,突破了光谱监测生育时段制约与其他背景噪声的影响,为冬小麦冠层含氮量全生育期时段高光谱准确诊断提供理论依据和技术支持。
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公开(公告)号:CN109187441A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810982228.3
申请日:2018-08-27
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于冠层光谱信息的夏玉米含氮量监测模型的构建方法,通过小型蒸渗仪试验分析不同施肥水平下夏玉米植株冠层光谱反射率的变化特征,研究夏玉米植株冠层光谱反射率及其一阶导数与含氮量的响应关系,筛选出玉米冠层含氮量监测的敏感波段,并确定最优波段组合,同时筛选最优光谱指数,以原始光谱反射率和一阶微分光谱最敏感波段、最优波段组合以及最优光谱指数为基础,构建了四种夏玉米含氮量监测模型,通过模型评价指标对四种夏玉米含氮量监测模型进行率定,并利用大田小区试验资料进行验证,确认最优监测模型。该监测模型可用于监测全生育期夏玉米含氮量,对实现规模化作物含氮量无损监测与水肥精准管理具有重要理论和现实意义。
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公开(公告)号:CN118332229A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410596342.8
申请日:2024-05-14
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
IPC分类号: G06F17/10
摘要: 一种大体积混凝土水管流量测控装置数量计算方法,能够实现水管流量测控装置数量准确的预测,为水管流量测控装置采购和变更提供基础。这种大体积混凝土水管流量测控装置数量计算方法,大坝施工过程的第m天,该天一共有Im仓混凝土在通水,其中第i个在通水的仓的水管流量测控装置数量计算方法包括:(1)计算第i个仓需要的水管长度;(2)计算第i个仓布置的水管根数;(3)获得第m天第i个仓需要的混凝土水管流量测控装置数量,由此计算第m天需要水管流量测控装置量,由此计算得到整个工程需要的水管流量测控装置数量。
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