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公开(公告)号:CN105844888A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610344185.7
申请日:2016-05-23
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 天津大学
CPC分类号: G08C17/02 , H04L67/2842 , H04W84/12
摘要: 本发明公开了一种碾压混凝土坝混凝土拌合信息自动采集系统及方法,旨在提供一种准确的碾压混凝土坝混凝土拌合信息自动采集系统及方法。其中的系统包括拌合系统主控微机、混凝土生产信息采集模块、无线信号发送装置、无线信号接收装置、以及服务器;所述拌合系统主控微机与混凝土生产信息采集模块电连接,所述混凝土生产信息采集模块与无线信号发送装置电连接,所述无线信号发送装置与无线信号接收装置通讯连接,所述无线信号接收装置与服务器电连接。本发明对碾压混凝土坝混凝土的拌合信息结合时间进行准确的记录和精细监控,降低现场施工监理工作强度的同时,也保证了数据的安全性、准确性、完整性。
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公开(公告)号:CN117711536B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311593972.1
申请日:2023-11-27
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26
摘要: 本发明提出一种C50自密实混凝土28d抗压强度的预测方法,具体为根据水泥28d抗压强度、水泥占胶凝材料质量比和水胶比计算C50自密实混凝土28d抗压强度的数学模型。使用时,首先按《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283 2012的要求选择原材料并进行配合比设计。其次,进行配合比的适配、调整直至拌合物自密实性能满足设计要求时确定基准配合比。最后,利用本发明提出的数学模型进行混凝土28d抗压强度的预测。通过对56组不同配合比的C50自密实混凝土的试验结果进行预测,结果表明预测值与实测值的平均误差仅为3%,说明本发明的预测方法的预测精度高,而且可有效节约时间及成本。
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公开(公告)号:CN117905472A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410289729.9
申请日:2024-03-14
申请人: 中国水利水电第四工程局有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种交叉洞室施工控制方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:获取隧道交叉位置分别距离刀盘第一标定位置的第一距离信息和刀盘第二标定位置的第二距离信息,确定目标TBM的刀盘偏转角度;获取目标TBM的激光靶导向数据,基于激光靶导向数据,确定目标TBM的驱动连接部执行掘进方向调整的修正偏转角度;根据刀盘偏转角度和修正偏转角度,生成掘进控制信号。本发明通过检测隧道交叉洞室施工的二次始发过程中刀盘偏转角度与调整TBM掘进方向的修正偏转角度,来对TBM的掘进速度进行实时调节,使刀盘在受到不均衡受力时引起的相对于驱动连接部的方向偏转保持在允许范围内,平衡刀盘损耗与施工效率,提高施工质量。
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公开(公告)号:CN117711536A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311593972.1
申请日:2023-11-27
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26
摘要: 本发明提出一种C50自密实混凝土28d抗压强度的预测方法,具体为根据水泥28d抗压强度、水泥占胶凝材料质量比和水胶比计算C50自密实混凝土28d抗压强度的数学模型。使用时,首先按《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283 2012的要求选择原材料并进行配合比设计。其次,进行配合比的适配、调整直至拌合物自密实性能满足设计要求时确定基准配合比。最后,利用本发明提出的数学模型进行混凝土28d抗压强度的预测。通过对56组不同配合比的C50自密实混凝土的试验结果进行预测,结果表明预测值与实测值的平均误差仅为3%,说明本发明的预测方法的预测精度高,而且可有效节约时间及成本。
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公开(公告)号:CN118706738A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410714797.5
申请日:2024-06-04
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供一种考虑环境温度影响测量大坝混凝土层间粘结强度的方法,即:准备好两个结构相同的试验装置,一个试验装置用于浇筑拌合好的混凝土形成混凝土试件,另一个试验装置为空不浇筑混凝土;先浇筑混凝土至模具长度的1/2停止浇筑,形成混凝土试件;模拟现场大坝长间歇时间,长间歇时间到后,在已浇筑形成的混凝土试件基础上继续浇筑混凝土形成新的浇筑层;观察新、老浇筑层之间的接触面,寻找新、老浇筑层接触面发生断裂的时刻;记录开裂时刻,两个试验装置荷载传感器的测量数据,计算混凝土层间粘结强度。
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公开(公告)号:CN106090322A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610413394.2
申请日:2016-06-14
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
发明人: 郑爱武 , 张国新 , 张之平 , 周华 , 张磊 , 易魁 , 刘毅 , 肖海斌 , 李松辉 , 刘有志 , 陈江 , 王振红 , 郭建文 , 黄涛 , 吴立 , 迟福东 , 董立安 , 谢洪林
IPC分类号: F16K11/087
CPC分类号: F16K11/0873
摘要: 本发明公开了一种碾压混凝土智能通水冷却的水流变径控制装置,包括阀体,所述阀体内设有球形的阀芯腔,阀芯腔内设有与其匹配的球形阀芯;阀体以阀芯腔为中心的圆周方向均布法兰接头甲、乙、丙、丁四个法兰接头,法兰接头甲、乙、丙、丁内分别设有与阀芯腔连通的通孔甲、乙、丙、丁;球形阀芯上设有对称的弧形阀芯孔,两弧形阀芯孔之间通过阀芯隔层隔开;通孔乙内套设有套管甲,通孔丁内套设有套管乙;套管甲、套管乙、法兰接头甲及法兰接头丙的管壁上均设有密封装置。阀体设有密封装置,防止变径接头漏水;阀体能实时变更通水方向,实现冷却水的循环利用。
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公开(公告)号:CN118898939A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410934913.4
申请日:2024-07-12
摘要: 本申请公开了一种地下洞室分层开挖物理模型链式填充装置及其设计方法,包括填充块体单元,数个所述填充块体单元在各开挖层沿开挖深度方向依次拼接,所述填充块体单元包括中心块体和围绕所述中心块体四周并与所述中心块体活动连接的外围块体,所述中心块体与所述外围块体组装形成所述填充块体单元,以使在抽拉首个所述填充块体单元的中心块体时,带动所述外围块体整体拉出,同步带动沿开挖深度方向的各所述填充块体单元呈链式连接状态拉出;本申请可用于试验模拟地下洞室群多期分层的开挖方式对围岩安全性的影响等问题,得到开挖扰动较小的围岩安全性监测数据,更进一步准确分析围岩破坏机理及模式。
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公开(公告)号:CN105976095A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610276985.X
申请日:2016-04-29
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 武汉英思工程科技股份有限公司
CPC分类号: G06Q10/0631 , G06K19/06037 , G06Q10/0633 , G06Q50/08
摘要: 本发明公开一种基于二维码技术的混凝土配料单存储与识别系统及方法,包括录入模块、审核模块、二维码编码与加密模块、扫描单元、二维码解析模块以及数据提取与配置模块。本发明配合配料单二维码信息的提取、生成和加密操作,能确保数据的准确性和安全性。扫描单元将配料单信息提取到的二维码数据传输到二维码解析模块,通过匹配解析和解密算法还原配料单数据,数据提取与配置模块与二维码解析模块进行正常通信,将解析后的数据按生产系统要求进行提取,并通过该模块提供的接口自动完成生产系统的配置操作,避免人为操作带来的失误,减轻工作内容。
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公开(公告)号:CN117993594A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311705038.4
申请日:2023-12-12
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06T17/05 , G06F30/20 , G06F111/08
摘要: 本发明公开了一种干旱河谷区域灌丛型攀蜥栖息地恢复重建方法,包括以下操作:获取目标区域的各种图像数据,进行数据整合后,进行地形分析、水系分析和土地利用分析的组合,以深入了解目标区域的地貌、水体分布和土地利用情况。进一步整合生态学数据后,确定空间分布后,以进行迁徙路径模拟,结合活动范围和迁徙路径的分析结果,在地理信息系统中标识灌丛型攀蜥的活动通道,并进行通道设计,方便后续执行栖息地恢复重建操作。本方法以针对目前灌丛型攀蜥栖息地的破碎化的情况,可高效、准确的将保护目标物种的栖息环境联结成片,打通其活动通道。
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公开(公告)号:CN117605927A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311709815.2
申请日:2023-12-12
申请人: 中国水利水电第四工程局有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
摘要: 本发明涉及工程测量技术领域,且公开了一种测量仪器安装装置,包括安装平台,所述安装平台的顶部设置有水平角度调节机构,所述水平角度调节机构的顶部设置有垂直角度调节机构,所述水平角度调节机构包括设置在安装平台顶部的底座。该测量仪器安装装置,通过设置水平角度调节机构和垂直角度调节机构,可以使测量仪器能够适应复杂的测量环境和不同方向的测量需求,确保测量仪器能够在各种工作场景中精准放置,通过水平角度调节机构和垂直角度调节机构的微调,可以确保测量仪器在水平和垂直两个方向上的准确放置,从而提高测量的精度和准确性,还能够快速、灵活地对测量仪器进行角度调整,避免了频繁更换测量位置,提高了工作效率。
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