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公开(公告)号:CN108981666B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201811120506.0
申请日:2018-09-26
IPC分类号: G01C9/02
摘要: 本发明涉及一种双向倾角仪可调式预埋装置及安装方法,预埋装置是一个中间具有空腔的盒状结构,包括顶板、底板及四个侧板,侧板包括A侧板、B侧板、C侧板及D侧板,空腔用于容纳并安装双向倾角仪;底板上设有用于卡住横向钢筋的“U”型横向卡槽,B侧板上设有用于卡住竖向钢筋的“U”型竖向卡槽;顶板内侧还设置有用于悬挂双向倾角仪的悬吊弹簧。本发明通过横向卡槽和竖向卡槽将单向倾角仪牢牢卡在横向钢筋和竖向钢筋上。本发明克服了现有技术中存在的仪器难以固定,垂直度难以保证,角度难以精确调整的缺陷,本发明安装程序简捷,安装牢固准确,角度可精确调整,提高了测量精度和测量结果的准确性,同时,对倾角仪具有保护功能。
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公开(公告)号:CN118330776B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410773705.0
申请日:2024-06-17
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明公开了基于综合物探联合解释的堤防工程安全隐患识别诊断方法,包括采用电探方法获取目标区域的电阻率数据,采用面波法获取目标区域的波速数据;根据目标区域的电阻率数据及波速数据,初步确定可能存在隐患的异常部位;针对初步确定的异常部位,采用以电阻率‑波速为诊断指标的综合物探联合解释方法确定隐患类型并进行隐患程度等级划分。本发明解决了工程实际中存在的物探结果解释非唯一性的问题,提高了堤防工程安全隐患识别与诊断的准确性及效率。
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公开(公告)号:CN118261090B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410677418.X
申请日:2024-05-29
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/13 , G06F30/18 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06Q50/26 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种中小型水库群对下游交叉建筑物的冲击风险评价方法、系统,针对位于水库下游的重要基础设施可能受到的洪水冲击风险,综合考虑水库规模、工程安全情况及分布模式等多因素的影响,快速有效地对上游流域水库(群)进行风险评估。首先通过上游流域水库基础信息排查明确影响范围内水库数量及分布模式,从溃坝可能性、后果严重性及对下游建筑物冲击程度三个方面进行风险评估。若上游存在多座水库则在风险评估前需要进行风险评价单元划分及库群风险排序,根据水库群不同分布模式选取风险评价方法。本发明从保障下游交叉建筑物等重要基础设施工程安全的角度出发,实现中小型水库(群)冲击风险的快速评估。
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公开(公告)号:CN117871320B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410085272.X
申请日:2024-01-21
发明人: 黄文斌 , 陈澄昊 , 陈生水 , 任强 , 傅中志 , 唐译 , 蔡世兴 , 吉恩跃 , 徐思远 , 张意江 , 韩少阳 , 王芳 , 秦育阳 , 陈忍 , 张贤 , 田锋哲 , 吴艺璇 , 戚太阳 , 任杰 , 钱斌 , 邓曌
IPC分类号: G01N5/04 , G01N5/00 , G01N15/0205 , G01F23/00
摘要: 本发明的一种简易细粒土质量和尺寸实时监测装置,属于水利试验土颗粒质量测量领域,包括量水箱,量水箱为矩形箱,量水箱的上端为敞口;量水箱的下方设有质量传感器,量水箱水平放置在质量传感器上;量水箱中安装有用于监测量水箱中水位的水位传感器;质量传感器与水位传感器均与电脑电性连接;还包括竖撑杆,轴线沿竖向设置,立于量水箱外侧;竖撑杆上设有用于将试验中产生的水和土混合物引流到量水箱中的方形槽板,方形槽板倾斜设置;方形槽板的上方架设有高速相机,高速相机的轴线与方形槽板长度方向垂直,高速相机与电脑电性连接。本方法和装置能实时地监测水利试验中冲刷的土颗粒的质量和尺寸。
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公开(公告)号:CN113820078A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110524637.0
申请日:2021-05-13
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 北京市水利规划设计研究院 , 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 , 包头市水库管理处 , 赤峰市三座店水库管理局
摘要: 本发明公开了一种示踪法与稀释浓度法联合检测堤坝渗漏的方法,首先通过现场调研情况确定钻孔的布设位置,通过水位变化相关性分析确定各钻孔与库水位之间的连通性,再通过示踪试验初步确定钻孔间的渗透通道,进一步采用单孔稀释地下水流速法测定各钻孔内不同高程点对应流速,并绘制流速‑高程曲线,最后选取由示踪试验确定的存在渗透通道的两钻孔,对比其流速‑高程曲线,最终得出堤坝具体渗漏部位及其渗漏强度。本发明通过将示踪法及单孔稀释地下水流速法结合,均使用同种示踪剂进行试验,大大减少了钻孔数量及试验成本,同时提高了渗流检测的效率及精度。
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公开(公告)号:CN109781354B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201910071422.0
申请日:2019-01-25
发明人: 武颖利 , 杨胜 , 易瑞吉 , 郭万里 , 何宁 , 李登华 , 肖立敏 , 凌华 , 王芳 , 张兆省 , 皇甫泽华 , 范红霞 , 任强 , 黄英豪 , 傅华 , 龚丽飞 , 李勇 , 李士林 , 胡哲 , 张举华 , 吴杰夫 , 张赛 , 皇甫明夏 , 罗福生 , 崔宝玉 , 陈晨 , 郑凯 , 薛晨 , 袁静
IPC分类号: G01M3/26
摘要: 本发明涉及一种基于流速感应的坝体渗漏水下探测系统,包括移动平台、流速感应装置、牵引装置和定位装置;所述流速感应装置和定位装置设置于移动平台上,所述牵引装置控制移动平台在坝体混凝土面板表面移动;所述流速感应装置感应水流引起的压力变化,通过定位装置传输渗漏点位置。本发明的系统通过移动平台的移动和流速感应装置的压力感应,实现混凝土面板堆石坝面板水下渗漏的快速高效低成本探测。
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公开(公告)号:CN102207436A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201010235358.4
申请日:2010-07-26
摘要: 高性能大型接触面直剪仪,框架后部设有大型振动台,其上设有Y向导轨、X向滚动导轨,剪切盒在X向、Y向导轨上滚动,上部设有起吊装置;剪切盒机构分为上、下剪切盒;在框架构件上部设有法向力施加装置、法向力荷重传感器和法向变形位移传感器;右侧面设有剪切力施加装置;在框架构件左侧面,设有剪切力荷重传感器和剪切变形位移传感器;还设有计算机控制数据采集装置:法向力荷重传感器、法向位移传感器、剪切力荷重传感器和剪切位移传感器经RS-232接口传输给计算机;特征是在法向力施加装置与剪切盒中的试样之间还设有刚性传压板和弹性缓冲板;下剪切盒固定于高强度的刚性板上。本发明测量精度高,剪切面尺寸大,设备自动化程度高。
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公开(公告)号:CN118376172B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410823227.X
申请日:2024-06-25
摘要: 本发明公开了一种沥青混凝土心墙坝全断面变形监测系统及方法,包括信号处理模组、分布式光纤组和铺设辅助模组;所述信号处理模组包括测试主机、脉冲信号发生器和光电信号转换器;所述分布式光纤组包括应变监测光纤和温度补偿光纤,分布式光纤组在坝体中至少设有两组,分别位于坝体下半部和上半部,应变监测光纤均铺设在坝体心墙中,温度补偿光纤铺设在同一水平高度的坝体中,应变监测光纤和温度补偿光纤均沿坝体心墙轴向水平铺设,且与光电信号转换器连接,通过测试主机监测沥青混凝土心墙全断面(轴向)的沉降变化,进行线、面形式的沉降监测,实现观测与传输的同步性,具有更广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN118261090A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410677418.X
申请日:2024-05-29
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/13 , G06F30/18 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06Q50/26 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种中小型水库群对下游交叉建筑物的冲击风险评价方法、系统,针对位于水库下游的重要基础设施可能受到的洪水冲击风险,综合考虑水库规模、工程安全情况及分布模式等多因素的影响,快速有效地对上游流域水库(群)进行风险评估。首先通过上游流域水库基础信息排查明确影响范围内水库数量及分布模式,从溃坝可能性、后果严重性及对下游建筑物冲击程度三个方面进行风险评估。若上游存在多座水库则在风险评估前需要进行风险评价单元划分及库群风险排序,根据水库群不同分布模式选取风险评价方法。本发明从保障下游交叉建筑物等重要基础设施工程安全的角度出发,实现中小型水库(群)冲击风险的快速评估。
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公开(公告)号:CN116128302A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310115690.4
申请日:2023-02-15
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种引调水工程系统动力学风险分析方法及系统,综合考虑了引调水工程影响因素的复杂性和难以量化性,可借助计算机工具定性定量地实现风险评估。该方法首先确定引调水工程系统的时间边界和空间边界,然后确定影响引调水工程安全的因素类型和风险因子并构造层次分级结构,再运用系统动力学理论构建反馈模型,进行系统内部结构的分析,并确定各风险因子间的因果关系,最后通过模型中反馈回路的数量确定各风险因子对引调水工程风险的影响程度。本发明可将复杂的引调水工程系统安全问题拆解为若干个局部风险因子间客观存在的因果关系,从而提高其在引调水工程风险分析的适用性和可行性,故可作为引调水工程风险评估的一种新途径。
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