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公开(公告)号:CN104268791B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201410414808.4
申请日:2014-08-21
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 重庆大学 , 国网重庆市电力公司
Abstract: 本发明涉及一种山地赋存环境中500kV高压输电线路的健康评估方法,以存在地质隐患的500kV高压输电塔为研究核心,将输电线路地质隐患产生的内在因素描述为塔基承载力及塔基岩体质量评价的外在因素,以多因素联合控制理论描述各影响因素与塔基健康状态的关系;以山地地貌特征的变化表述为影响风振响应的重要因素,解决输电线路健康评估定量描述需要的风速、风振响应及风振系数;以精细化三维有限元模型模拟存在山地赋存环境中的高压输电塔体系,以塔基地质隐患及风荷载为主控因素,构建多因素协同控制的高压输电线路健康评价分析平台,确定输电线路健康状态的定量指标,提出山地赋存环境中高压输电线路健康评价方法。
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公开(公告)号:CN104316108B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410624271.4
申请日:2014-11-04
Applicant: 重庆大学 , 国家电网公司华中分部 , 国网重庆市电力公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种山地环境500kV输电塔在线监测系统构建及分析方法。以存在地质隐患的500kV输电塔为研究核心,确定影响输电塔稳定性的主控因素为地质灾害及风荷载,其特征表现为塔基位移及塔体振动。以影响杆塔稳定性的主控因素为标准,确定在线监测系统包括塔基监测装置、塔体监测装置、监测数据远程传输装置及预警装置。以塔基变形-时间序列为基础,建立基于局部折减法的塔基三维数值模型,确定塔基安全系数,评价塔基稳定性。基于在线监测系统的实时监测数据,计算塔体与塔基的相对变形量,形成杆塔变形-时间序列数据库,建立灰色关联模型,预测杆塔变形发展趋势,评价杆塔的健康状态。
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公开(公告)号:CN104316108A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410624271.4
申请日:2014-11-04
Applicant: 重庆大学 , 国家电网公司华中分部 , 国网重庆市电力公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种山地环境500kV输电塔在线监测系统构建及分析方法。以存在地质隐患的500kV输电塔为研究核心,确定影响输电塔稳定性的主控因素为地质灾害及风荷载,其特征表现为塔基位移及塔体振动。以影响杆塔稳定性的主控因素为标准,确定在线监测系统包括塔基监测装置、塔体监测装置、监测数据远程传输装置及预警装置。以塔基变形-时间序列为基础,建立基于局部折减法的塔基三维数值模型,确定塔基安全系数,评价塔基稳定性。基于在线监测系统的实时监测数据,计算塔体与塔基的相对变形量,形成杆塔变形-时间序列数据库,建立灰色关联模型,预测杆塔变形发展趋势,评价杆塔的健康状态。
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公开(公告)号:CN104268791A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410414808.4
申请日:2014-08-21
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 重庆大学 , 国网重庆市电力公司
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种山地赋存环境中500kV高压输电线路的健康评估方法,以存在地质隐患的500kV高压输电塔为研究核心,将输电线路地质隐患产生的内在因素描述为塔基承载力及塔基岩体质量评价的外在因素,以多因素联合控制理论描述各影响因素与塔基健康状态的关系;以山地地貌特征的变化表述为影响风振响应的重要因素,解决输电线路健康评估定量描述需要的风速、风振响应及风振系数;以精细化三维有限元模型模拟存在山地赋存环境中的高压输电塔体系,以塔基地质隐患及风荷载为主控因素,构建多因素协同控制的高压输电线路健康评价分析平台,确定输电线路健康状态的定量指标,提出山地赋存环境中高压输电线路健康评价方法。
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公开(公告)号:CN105653811A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610015342.X
申请日:2016-01-11
Applicant: 重庆市送变电工程有限公司 , 国网重庆市电力公司 , 重庆大学
CPC classification number: G06F17/5004 , G06F17/5036 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种高压变电站深回填区旋挖钻进中的入岩深度确定方法,首先是基于探地雷达监测,对地层进行界定;其次是基于旋挖钻进过程的地层辨识,确定旋挖机所在的地层类型;然后是基于得到的旋挖钻进的工作参数,根据力学原理计算抗压强度及抗剪强度;再是根据判定得到的地层类型,结合结构承载力的要求,考虑桩基至少埋入中风化岩层,判定持力层所在位置;最后建议地层-桩基三维精细化有限元模型,并考虑桩基与岩土地层的接触面力学特性,分析不同荷载组合及不同嵌岩深度组合下的桩基变形以及内力分布,最终确定最优的嵌岩深度。本发明是一种直接评估山地城市高压变电站赋存地层旋挖钻进过程入岩判定的可行性方法。
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公开(公告)号:CN109800905A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811557231.7
申请日:2018-12-19
Applicant: 国网重庆市电力公司检修分公司 , 重庆大学
Abstract: 发明提供山地环境微地形微气象影响的输电线路覆冰分析方法。该方法包括调查沿线地形地貌特征、构建微地形覆冰程度判别模型、对覆冰重点区域进行微地形微气象特征研究、建立关联微地形变化的微气象要素模型、获取微气象影响的线路覆冰类型、确定覆冰增长过程中的重要气象因子和构建多因素联合控制的输电线路覆冰预测模型等步骤。该方法有助于准确预测复杂环境中输电线路的覆冰增长过程及覆冰厚度,继而评价输电线路在覆冰过程中的运行状态,提出及时的预警方案及可行的加固决策。
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公开(公告)号:CN105653811B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610015342.X
申请日:2016-01-11
Applicant: 重庆市送变电工程有限公司 , 国网重庆市电力公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种高压变电站深回填区旋挖钻进中的入岩深度确定方法,首先是基于探地雷达监测,对地层进行界定;其次是基于旋挖钻进过程的地层辨识,确定旋挖机所在的地层类型;然后是基于得到的旋挖钻进的工作参数,根据力学原理计算抗压强度及抗剪强度;再是根据判定得到的地层类型,结合结构承载力的要求,考虑桩基至少埋入中风化岩层,判定持力层所在位置;最后建议地层‑桩基三维精细化有限元模型,并考虑桩基与岩土地层的接触面力学特性,分析不同荷载组合及不同嵌岩深度组合下的桩基变形以及内力分布,最终确定最优的嵌岩深度。本发明是一种直接评估山地城市高压变电站赋存地层旋挖钻进过程入岩判定的可行性方法。
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公开(公告)号:CN110687141B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910933871.1
申请日:2019-09-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 发明提供一种钻井中储层页岩的渗透特性分析方法。该方法包括制定方案、分析矿物类型及含量、制作标准试样、水化试验、页岩力学试验和建立页岩应力‑损伤‑渗流耦合的渗透率演化模型等步骤。该方法采用室内试验及理论分析相结合的方法,避免了纯理论分析的盲目性及随机性,精细化的试验剖析及理论建模的联合研究方法具有描述储层页岩水化效应清晰、水力学参数表征可靠性高等突出优点。可为页岩气开发的精细挖潜产生显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN101525224B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200910103465.9
申请日:2009-03-27
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2103/0014 , C04B2103/302 , C04B2111/00258 , Y02W30/92 , Y02W30/94 , C04B18/08 , C04B18/142 , C04B40/0028 , C04B40/0067 , C04B40/0281 , C04B40/0608 , C04B24/226 , C04B24/2641
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种低成本的电磁波吸收材料;具体的,本发明提供了一种成本低廉,且材料性能良好的高铁粉煤灰水泥基复合建筑吸波材料,包括干物料和水,所述干物料包括水泥和高铁粉煤灰,所述水泥与高铁粉煤灰的重量比为60~70∶40~30;水与干物料的重量比为0.30-0.40∶1;所述高铁粉煤灰中铁组分含量以Fe2O3计大于15%;本发明还提供上述高铁粉煤灰水泥基复合建筑吸波材料的制备方法,包括如下步骤:1)将干物料干拌均匀;2)向干拌均匀的干物料中加入水,混合均匀;3)将步骤2)所得的混合料倒入钢模中,振动成型;4)成型后拆模,并在标准养护条件下进行养护。
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公开(公告)号:CN119538647A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411566535.5
申请日:2024-11-05
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 重庆大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/13 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种输电线路钢管塔的微风振动分析方法,步骤为:S1获取输电线路钢管塔的运行监测数据,以及历史风速气象资料;S2对可能影响杆塔振幅的若干不同参数进行敏感性分析,明确导致钢管塔构件的涡激振动响应的主要参数;S3以精细化三维有限元模型模拟典型钢管输电塔构件模型,分析构件自振频率、振型曲线、临界风速及最大振幅;S4建立单一钢管、相邻钢管的涡激振动模型,基于嵌套网格技术实现微风振动过程中的动网格效应,开发涡激振动过程中的流固耦合计算UDF程序,嵌入到FLUENT软件中再现复杂工况的涡激振动响应过程。本申请采用理论分析及数值模拟相结合有效解决了高压输电线路钢管塔的微风振动响应评估问题,计算效率及精度高。
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