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公开(公告)号:CN117494275A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311521982.4
申请日:2023-11-15
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 河海大学 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/25 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 基于初始稳定系数的滑坡体入水速度计算方法,涉及滑坡防灾减灾及工程安全领域。本发明的基于初始稳定系数的滑坡体入水速度计算方法,包括以下步骤:建立数值计算模型;求出对应的初始稳定安全系数;使用离散元软件进行滑坡运动演化过程分析,计算求出对应的滑坡入水速度值;分析入水速度与时间的变化关系,求出最大入水速度值;找出同一工况下初始稳定安全系数与滑坡入水速度的映射关系,拟合得到两者函数关系式,应用于实际工程。本发明通过分析滑坡的初始稳定性安全系数快速求出滑坡体入水速度,从而判定滑坡灾害的危害性程度,也为后续更合理的评估滑坡的涌浪特征提供参考依据。
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公开(公告)号:CN117496812A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311524451.0
申请日:2023-11-16
Applicant: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 河海大学
Abstract: 本发明的模拟高位高危滑坡及其链生灾害的自适应性试验平台,包括可调节滑坡体位置的等效滑速测控装置、模拟滑坡河谷、测量设备等。能够真实模拟高位滑坡的入水速度,通过提供滑坡体初速度有效降低滑坡体的高度,提高实验的安全性,可通过滑轨调节滑坡体位置以及改变滑坡体倾角,满足多滑坡体实验简便操作的要求,同时布置测量设备对涌浪进行精确的观测和记录。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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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公开(公告)号:CN115949101A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310039025.1
申请日:2023-01-13
Applicant: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 河海大学
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明公开了一种模拟复合型滑坡分区分段下滑的涌浪试验装置及方法,其中所述模拟复合型滑坡分区分段下滑的涌浪试验装置包括带式输送机和设于带式输送机的上方的滑坡体形态模拟装置,所述滑坡体形态模拟装置具有多个分区隔间,每个分区隔间可独立地往带式输送机上投放任意方量的滑坡体试验材料。有益效果:本发明通过在带式输送机上设置滑坡体形态模拟装置,借助滑坡体形态模拟装置模拟复合型滑坡的分区分段下滑,同时辅以带式输送机调控复合型滑坡分区分段的下滑速度,使带式输送机上的分区分段滑坡体以设定的速度入水,从而实现精准模拟复合型滑坡分区分段下滑的涌浪特点,为复合型滑坡的涌浪特点进行准确研判提供充足真实的数据支撑。
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公开(公告)号:CN119397895A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411441796.4
申请日:2024-10-16
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 河海大学 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江上游水电有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06F18/213 , G06F18/15
Abstract: 本发明涉及滑坡涌浪及数据驱动技术领域,公开了一种基于门控循环单元的滑坡涌浪高度预测方法及系统,方法包括收集滑坡涌浪区域的大比尺物理模型试验的相关数据,并将特征数据进行数据标准化及归一化的预处理,预处理后的特征数据作为门控循环单元GRU模型输入,得到涌浪高度;在Python编译环境中利用张流量搭建门控循环单元GRU网络;训练门控循环单元GRU网络模型,利用历史滑坡数据进行门控循环单元GRU网络模型训练来调整模型参数;将训练好的门控循环单元GRU模型部署到实际滑坡涌浪预测系统中进行实时监测。系统包括数据预处理模块、模型构建模块、模型训练模块。本发明形成了一个高效且精确的预测系统。
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公开(公告)号:CN116591158A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310609566.3
申请日:2023-05-26
Applicant: 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 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种新型边坡锚索加固装置,包括边坡主体、加固板和砼封锚,所述边坡主体的一侧设置有加固板;本发明中每个单元锚索分别由两根无粘结钢绞线内锚于钢质承载体组成,钢绞线通过挤压簧和挤压套对称地锚固于钢质承载体上,提高了锚固体与岩土体之间的粘结强度和相应部位工程孔锚固体安全系数,钢质承载体规则有间隔的安装在波纹管的内壁上,提高了锚索质量,保障了路堑高边坡防护所用措施的合理有效性;同时基于莫尔库伦强度准则,将锚固力垂直弱层方向的分力与沿着弱层方向的分力等效为弱层底界面的黏聚力与内摩擦角,再与成熟的剩余推力法相结合,能够准确快速的计算出锚索加固边坡稳定性系数。
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公开(公告)号:CN118329381A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410448842.7
申请日:2024-04-15
Applicant: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能澜沧江上游水电有限公司
IPC: G01M10/00
Abstract: 适用于水工模型试验短距离有压弯道水流流态控制装置,涉及水工模型试验领域。本发明包括进口整流结构、稳水箱、水流扩散结构、导流组件以及出口整流结构,进口整流结构安装在稳水箱上游,水流扩散结构和导流组件安装在稳水箱内部,出口整流结构安装在稳水箱下游;本发明能够在短距离内有效控制有压弯道水流的流态,以提高水工模型试验的效率和精度;通过调整水流扩散结构和导流片的角度和位置,观察并记录水流流态的变化,以实现对水流流态的有效控制,并解决有压弯管中常见的水流偏流、旋涡等问题。
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公开(公告)号:CN116125531A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211537403.0
申请日:2022-12-01
Applicant: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种考虑震源与边坡相对位置的非一致地震动模拟方法包括以下步骤:步骤S1:建立FLAC3D6.0平台可识别标准数值模型;步骤S2:按照d‑s‑n规则设置为粘滞边界以模拟地震波透射时的能量传递,得到数值模型;步骤S3:设置震源方位、震源距离、震源深度,遍历所得数值模型的各边界节点,获取需要施加震动边界的节点组合,计算纵、横波到达各边界的最短到达时间;步骤S4:通过震动边界上逐个节点计算到震源点的距离计算延迟时间;步骤S5:地震时间步取一足够小的值;步骤S6:计算完毕后处理非一致输入的地震加速度谱数据,根据反应谱值计算动力放大系数。该方法可以有效改善地震作用下边坡分析结果的准确性。
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公开(公告)号:CN118568917A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410477745.0
申请日:2024-04-19
Applicant: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/063 , G06Q50/06
Abstract: 本申请公开了一种抽水蓄能电站选点方法、装置、设备及存储介质,方法包括通过综合考虑地质、地形、水源和环境等因素,通过缓冲区分析、地震参数评估、DEM数字模型地形分析以及环境敏感条件分析,确定抽水蓄能电站的优质站点范围,同时,还对地震参数的缓冲叠加综合分析和基于DEM数字模型的地形分析,以及对水源水质和环境敏感区域的考量。本申请提高了抽水蓄能电站选点的科学性和准确性,可以优化资源配置,降低建设风险,并兼顾生态环境保护。
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公开(公告)号:CN118602891A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410410330.1
申请日:2024-04-07
Applicant: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能澜沧江上游水电有限公司
Abstract: 一种水工模型试验长隧洞中动态气泡定量测量方法,使用一种包括底座、伸缩杆和测量绳的测量装置进行测量,在隧洞中有气泡的位置附近放置好底座并扶稳底座,根据伸缩杆上的刻度将伸缩杆伸长至H1,H1的长度与气泡长度相同,拉出四根测量绳,分别将测量绳端头对准气泡边缘的四个顶点,记录各测量绳的长度L1、L2、L3和L4并记录此刻的时间。待气泡有演变时,重复记录气泡的边缘位置各测量绳的长度及测试时间点。待气泡不再发生变化或因水压等原因消失,测量完毕。将测试的数据成果和原图上一致的点相对应,就得到气泡的参数。
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