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公开(公告)号:CN109492261A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811199833.X
申请日:2018-10-15
申请人: 国家电网有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 河北丰宁抽水蓄能有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明公开了一种高寒地区坝体变形控制方法、装置及控制器,其中,所述坝体包括混凝土面板和堆石坝,所述坝体变形控制方法包括:获取坝体材料的邓肯-张E-B模型参数和堆石坝的流变模型参数;根据所述邓肯-张E-B模型参数和所述流变模型参数对坝体的安全性进行评价;根据评价结果确定坝体材料分区、填筑程序和混凝土面板浇筑时机中的至少之一。通过筑坝材料的工程特性例如邓肯-张E-B模型参数,以及堆石料的流变特性,采用数值分析对混凝土面板堆石坝的安全性进行评估,可合理选择坝体材料分区,并对填筑程序、面板浇筑时机提出科学依据,解决了由于堆石坝变形过大而导致混凝土面板发生脱空和开裂等破坏问题,为混凝土面板堆石坝的安全运行提供了保障。
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公开(公告)号:CN109492261B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201811199833.X
申请日:2018-10-15
申请人: 国家电网有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 河北丰宁抽水蓄能有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明公开了一种高寒地区坝体变形控制方法、装置及控制器,其中,所述坝体包括混凝土面板和堆石坝,所述坝体变形控制方法包括:获取坝体材料的邓肯-张E-B模型参数和堆石坝的流变模型参数;根据所述邓肯-张E-B模型参数和所述流变模型参数对坝体的安全性进行评价;根据评价结果确定坝体材料分区、填筑程序和混凝土面板浇筑时机中的至少之一。通过筑坝材料的工程特性例如邓肯-张E-B模型参数,以及堆石料的流变特性,采用数值分析对混凝土面板堆石坝的安全性进行评估,可合理选择坝体材料分区,并对填筑程序、面板浇筑时机提出科学依据,解决了由于堆石坝变形过大而导致混凝土面板发生脱空和开裂等破坏问题,为混凝土面板堆石坝的安全运行提供了保障。
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公开(公告)号:CN115638010A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211366826.0
申请日:2022-11-01
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 一种用于岩体加固的大吨位多层伞型锚杆及应用方法,所述大吨位多层伞型锚杆包括多个伞型锚头、连接锚杆、约束杆、充气系统;伞型锚头包括圆台形滑块、锚片、水平导向块、膨胀限位环;伞型锚头之间通过锚杆相连,形成多层结构。圆台形滑块与锚片在内部相互贴合挤压,沿圆台形滑块表面滑动;水平导向块约束锚片只能沿径向张开。安装时,将闭合状态的大吨位多层伞型锚杆伸入锚孔中预定位置后,充气使膨胀限位环膨胀后抵住水平导向块,然后对锚杆进行张拉,带动圆台形滑块与锚片发生错动,挤压锚片径向张开并与孔壁挤压,直至达到预期的锚固力。本发明通过膨胀限位方法同步张拉多层伞型锚杆,可即时获取大吨位锚固力,安装便捷、稳定性好。
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公开(公告)号:CN112834345A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110087035.3
申请日:2021-01-22
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 一种基于旁压当量确定堆石料原位力学特性的测试方法,包括:在旁压试验孔某一高程部位进行原位旁压试验,获得堆石料旁压模量值;采用原位旁压试验高程处的填筑级配为原始级配,进行级配缩尺获得模拟级配,制备不同干密度的堆石料旁压物理模型;在堆石料旁压物理模型中进行旁压试验,确定堆石料模拟级配的旁压模量与备样干密度的关系曲线;用旁压模量值从模拟级配料与干密度关系曲线上找到相对应的模拟级配料的干密度;采用模拟级配和模拟级配料干密度,进行室内大型三轴试验得到力学特性。本发明综合堆石料原位旁压试验、室内旁压模型试验、室内大型三轴试验综合确定堆石料原位力学特性,所得到的参数可为保障土石坝变形安全提供科学支撑。
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公开(公告)号:CN105842086B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610401993.2
申请日:2016-06-08
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种低摩阻叠环式双向动剪切试验机,包括刚性基座、设于刚性基座上的机架,机架上设有竖直加载单元,竖直加载单元的下端与试样盖板连接,上剪切盒和下剪切盒呈上下排列叠放在试样盖板与刚性基座之间,刚性基座上设有水平加载单元,下剪切盒底部与机架底座之间设有下剪切盒水平滚轴,下剪切盒与左右侧向导壁整体锻造组成凹字形结构,所述上剪切盒由多个刚性叠环叠加而成,所述多个刚性叠环置于所述凹字形结构中,沿剪切方向在上剪切盒的多个刚性叠环左右两侧各设有叠环水平滚轴,在侧向导壁与上部刚性叠环之间设置侧壁滚珠。本发明可增强剪切盒构件之间的刚度,大幅降低机械摩阻力,实现垂向和水平向的双向动力加载。
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公开(公告)号:CN103884553B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410086129.9
申请日:2014-03-11
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01N1/28
摘要: 本发明公开了一种室内复原原状土的设备,包括钢性反力架,钢性反力架顶部安装有油压千斤顶,油压千斤项下方顶在透水盖板表面,透水盖板紧贴第一透水板,第一透水板置于钢性浮环内部,第一透水板面积与钢性浮环内壁的径向横截面面积相同,透水盖板可被油压千斤顶顶住下移,钢性浮环底部还设有与钢性浮环内壁的径向横截面面积相同的第二透水板,第二透水板被安装在盛水容器底部的法兰盘托住,钢性浮环外部套有盛水容器,钢性浮环立于钢性垫块之上,透水盖板上还安装有位移传感器,用来测试土试样的变形。本发明的有益效果是能够恢复无黏性土、饱和软黏土试样土壤黏粒间的原始结构状态;保证试样符合原状。
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公开(公告)号:CN114607428B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210220773.5
申请日:2022-03-08
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: E21D21/00
摘要: 本发明提供一种用于软岩加固的内锚式可伸缩锚杆及应用方法,所述内锚式可伸缩锚杆包括锚头和约束端;锚头包括锚杆、上水平限滑块、棱台形滑块、锚片;约束端包括下水平限滑块和底部固定块。棱台形滑块与锚片在内部相互贴合,通过滚柱实现两者之间的挤压和滑动;上下水平限滑块约束锚片只能沿径向张开。安装时,将闭合状态的内锚式可伸缩锚杆伸入锚孔中,将底部固定块抵住孔底,旋转锚杆,带动锚头旋转使底部固定块四周的固定齿刺出,然后对锚杆进行张拉,带动棱台形滑动向上推动锚片径向张开并与孔壁挤压,提供锚固力。本发明通过增加软岩所受的围压,提高锚‑岩界面上极限抗剪强度,进而获取较大锚固力,可约束岩体变形、稳定性好。
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公开(公告)号:CN109917450B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN201910285241.8
申请日:2019-04-10
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种全断面网络化布设的土石坝位移监测系统及方法,所述监测系统包括电火花发射探头、地震波接收探头、多通道地震仪、电火花震源发射控制箱;所述多通道地震仪具有触发信号输入端和检波信号输入端,所述电火花震源发射控制箱具有触发信号输出端和脉冲信号输出端;所述电火花发射探头和所述地震波接收探头分层间隔埋设在土石坝坝体拟监测断面,且逐层间隔呈网络状分布,各个电火花发射探头与所述电火花震源发射控制箱的脉冲信号输出端连接,所述电火花震源发射控制箱的触发信号输出端与多通道地震仪的触发信号输入端连接,多
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公开(公告)号:CN114607428A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210220773.5
申请日:2022-03-08
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: E21D21/00
摘要: 本发明提供一种用于软岩加固的内锚式可伸缩锚杆及应用方法,所述内锚式可伸缩锚杆包括锚头和约束端;锚头包括锚杆、上水平限滑块、棱台形滑块、锚片;约束端包括下水平限滑块和底部固定块。棱台形滑块与锚片在内部相互贴合,通过滚柱实现两者之间的挤压和滑动;上下水平限滑块约束锚片只能沿径向张开。安装时,将闭合状态的内锚式可伸缩锚杆伸入锚孔中,将底部固定块抵住孔底,旋转锚杆,带动锚头旋转使底部固定块四周的固定齿刺出,然后对锚杆进行张拉,带动棱台形滑动向上推动锚片径向张开并与孔壁挤压,提供锚固力。本发明通过增加软岩所受的围压,提高锚‑岩界面上极限抗剪强度,进而获取较大锚固力,可约束岩体变形、稳定性好。
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公开(公告)号:CN111735733B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010503762.9
申请日:2020-06-05
申请人: 长江水利委员会长江科学院
发明人: 江洎洧 , 潘家军 , 徐晗 , 饶锡保 , 左永振 , 耿军民 , 曾剑华 , 姚劲松 , 王小华 , 高健 , 梁振刚 , 黄帅 , 张雪杨 , 周跃峰 , 谭凡 , 卢一为 , 唐扬 , 周密
摘要: 本发明提供了一种获取弃渣场松散渣料天然密度的方法,包括弃渣场现场取样的空间布置及坡面自然堆积形态测量,松散渣料室内休止角试验及粒径缩尺方法,松散渣料大型三轴压缩试验的实施方案,根据渣料天然堆积坡角‑室内休止角‑三轴压缩试验非线性强度三者关系的统一和相互校验,确定松散渣料天然密度及相对密度,在此基础上可获取天然密度条件下渣料的应力‑变形曲线以及弹性非线性本构模型参数。本发明客观有效的解决由于渣料过于松散、渣场坡面较陡等造成无法开展现场密度试验的问题,充分利用松散渣料形成方法和堆积特性等已知因素,达到了获取松散渣料天然密度指标的目的。
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