灌浆工艺状态切换方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109024603B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201810900162.9

    申请日:2018-08-09

    IPC分类号: E02D15/02

    摘要: 本发明公开了一种灌浆工艺状态切换方法,其特征在于:包括以下步骤:灌浆处于正常灌浆状态,当检测到异常情况,切换到异常灌浆状态,进行异常处理;在切换到异常灌浆前,先进行优先级判断;所述优先级判断方法包括:当有异常情况触发时,首先判断当前是否正在处理其他异常,若没有则直接进入此异常处理;若当前有异常情况尚未处理结束,判断两个异常情况的优先级谁高,优先级高的可以夺取当前异常处理的资源使用权,优先级高的优先进行处理。本发明解决了多种灌浆异常情况的检测,以及处理问题,同时实现正常灌浆和异常之间的切换。

    智能无级配浆实现方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108762321A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810529060.0

    申请日:2018-05-26

    IPC分类号: G05D11/13

    摘要: 智能无级配浆实现方法,在灌浆回路中制浆桶上装高、低电容压力传感器,原浆清水进管上装供浆、供水阀门,用微控制器获取实测配浆密度和体积。采用实时监测配浆密度的主控程序,又有 程序,实现在允许误差范围内获得任意体积原浆或清水。又用 ,克服时间片法配浆时间增加的问题。本发明不仅解决传统人工配浆质量不稳定、技工培养时间长、成本高、易造假,损害工程质量;且通过试验验证用本方法配置,实侧浆液密度都在设定浆液密度±0.03g/cm3的范围,能很好的跟随设定参数,具有较强的抗扰动性能,能很好地适应现场配浆要求。在配浆灌浆系统众多因素制约下,实现了无级配浆的精确程控。可用于水电站的智能灌浆工程。

    一种灌浆阶段升压控制方法

    公开(公告)号:CN109491416B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201811205630.7

    申请日:2018-10-16

    IPC分类号: G05D16/02

    摘要: 本发明公开了一种灌浆阶段升压控制方法,包括以下步骤:预设系统最小设计压力、若干阶梯压力、设计压力;然后采集系统的实时压力值和实时流量值,进行第一阶段升压,使压力值达到最小设计压力;等待系统压力值稳定后,升压至下一阶梯压力,直到系统升压至设计压力并维持在设计压力下进行灌浆,等待实时流量值小于灌浆合格流量值后,继续灌浆至屏浆时间,然后结束灌浆。本发明通过逐级升压避免了升压过快时由于管路杂质通过性问题导致的压力异常。

    智能无级配浆实现方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108762321B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810529060.0

    申请日:2018-05-26

    IPC分类号: G05D11/13

    摘要: 智能无级配浆实现方法,在灌浆回路中制浆桶上装高、低电容压力传感器,原浆清水进管上装供浆、供水阀门,用微控制器获取实测配浆密度和体积。采用实时监测配浆密度的主控程序,又有 程序,实现在允许误差范围内获得任意体积原浆或清水。又用 ,克服时间片法配浆时间增加的问题。本发明不仅解决传统人工配浆质量不稳定、技工培养时间长、成本高、易造假,损害工程质量;且通过试验验证用本方法配置,实侧浆液密度都在设定浆液密度±0.03g/cm3的范围,能很好的跟随设定参数,具有较强的抗扰动性能,能很好地适应现场配浆要求。在配浆灌浆系统众多因素制约下,实现了无级配浆的精确程控。可用于水电站的智能灌浆工程。

    一种灌浆阶段升压控制方法

    公开(公告)号:CN109491416A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811205630.7

    申请日:2018-10-16

    IPC分类号: G05D16/02

    摘要: 本发明公开了一种灌浆阶段升压控制方法,包括以下步骤:预设系统最小设计压力、若干阶梯压力、设计压力;然后采集系统的实时压力值和实时流量值,进行第一阶段升压,使压力值达到最小设计压力;等待系统压力值稳定后,升压至下一阶梯压力,直到系统升压至设计压力并维持在设计压力下进行灌浆,等待实时流量值小于灌浆合格流量值后,继续灌浆至屏浆时间,然后结束灌浆。本发明通过逐级升压避免了升压过快时由于管路杂质通过性问题导致的压力异常。

    灌浆工艺状态切换方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109024603A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810900162.9

    申请日:2018-08-09

    IPC分类号: E02D15/02

    CPC分类号: E02D15/02 E02D2250/003

    摘要: 本发明公开了一种灌浆工艺状态切换方法,其特征在于:包括以下步骤:灌浆处于正常灌浆状态,当检测到异常情况,切换到异常灌浆状态,进行异常处理;在切换到异常灌浆前,先进行优先级判断;所述优先级判断方法包括:当有异常情况触发时,首先判断当前是否正在处理其他异常,若没有则直接进入此异常处理;若当前有异常情况尚未处理结束,判断两个异常情况的优先级谁高,优先级高的可以夺取当前异常处理的资源使用权,优先级高的优先进行处理。本发明解决了多种灌浆异常情况的检测,以及处理问题,同时实现正常灌浆和异常之间的切换。

    一种激光抬动仪及其监控系统

    公开(公告)号:CN210163871U

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201920529825.0

    申请日:2019-04-18

    IPC分类号: E02D1/00 G01B11/02 G08C17/02

    摘要: 本实用新型公开了一种激光抬动仪及其监控系统,其中激光抬动仪包括激光抬动仪主板、激光测距仪、记录仪、报警器、液晶屏、键盘,所述激光抬动仪主板接收、处理来自键盘和激光测距仪的信号,并将处理信号传输至液晶屏、记录仪和报警器;所述激光测距仪与激光抬动仪主板连接,激光测距仪测量得到的模拟电流信号经过激光抬动仪主板转换为数字信号并处理,处理后的抬动信号分两路传输,一路传输给液晶屏进行显示,另一路传输给记录仪进行记录。激光抬动仪监控系统包括激光抬动仪、监控端;所述监控端设置若干个,每个监控端包括1个监控仪器、1个无线通信模块。这样的设计,提高了灌浆地基抬动测量的准确性和及时性,简化了测量装置的操作使用。

    一种采用超声波液位计及称重法的水泥配浆装置

    公开(公告)号:CN209971127U

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201920529643.3

    申请日:2019-04-18

    IPC分类号: B28C7/04 B28C5/16 B28C5/08

    摘要: 本实用新型公开了一种采用超声波液位计及称重法的水泥配浆装置,包括上层配浆桶、下层搅拌桶、悬挂称重装置、超声波液位计、混合管、混浆管、出浆管、支撑臂、液位计支架和搅拌机构;所述悬挂称重装置一端固定在支撑臂上,另一端连接固定在上层配浆桶的侧部;所述上层配浆桶位于下层搅拌桶上方,所述混浆管一端连接混浆出口,另一端放置于下层搅拌桶内;所述液位计支架固定连接在上层配浆桶桶壁上方,所述超声波液位计螺纹连接在液位计支架上端;所述混合管一端连接进浆口,另一端连接进水管和浓浆管。这样的结构采用非接触式测量水泥浆密度的方法,解决了测量效果不好以及低液位时不能测量的问题;采用双层桶结构,使配浆和搅拌可以同时进行,提高了工作效率,并易于清洗桶体内部。

    用于地下工程掺粉煤灰混凝土长龄期抗压强度计算的方法

    公开(公告)号:CN107220454A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710458018.X

    申请日:2017-06-16

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种用于地下工程掺粉煤灰混凝土长龄期抗压强度计算的方法,(1)分析计算确定掺粉煤灰混凝土设计龄期抗压强度;(2)计算掺粉煤灰混凝土28d龄期抗压强度;(3)计算掺粉煤灰混凝土全龄期抗压强度。本发明方法的计算公式简单,来源于大量实际地下工程250余组掺粉煤灰混凝土抗压强度试验成果的统计分析,能合理反映地下工程掺粉煤灰混凝土抗压强度与龄期的关系、典型龄期抗压强度之间的关系、粉煤灰掺量的影响,可以迅速高精度计算地下工程掺粉煤灰混凝土全龄期抗压强度,完全可以应用于实际工程设计计算、安全评价和服役寿命研究,以及粉煤灰掺量影响研究等,特别是初步设计和现场实时计算分析。

    一种水电工程智能钻爆系统及方法

    公开(公告)号:CN109405686A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811554192.5

    申请日:2018-12-18

    IPC分类号: F42D1/00 F42D1/08

    摘要: 本发明公开了一种水电工程智能钻爆系统及方法,它包括保护外箱,所述保护外箱的底部安装有可拆卸滚轮,所述保护外箱的内部安装有中央处理器,所述中央处理器上连接有卫星定位传输及测量装置;所述中央处理器上连接有信号接收及发送装置,所述信号接收及发送装置上连接有天线,所述中央处理器上连接有多个数据传输接口,所述中央处理器上连接有激光扫描装置,所述激光扫描装置上设置有扫描孔口。系统性的从利用大数据进行爆破智能设计,过程自动化数据收集与分析,到最终形成爆破设计优化方案,实现了智能化、自动化、精确化指导施工的目的。