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公开(公告)号:CN111191315B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010009057.3
申请日:2020-01-06
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于BIM技术的土石堤坝智能化设计方法,包括如下步骤:步骤1:创建土石堤坝的三维模型骨架;步骤2:创建定位平面;步骤3:创建参数集;步骤4:创建知识工程规则;步骤5:建立土石堤坝轮廓;步骤6:建立分段土石堤坝模型。步骤7:创建土石堤坝用户特征模板;步骤8:实例化土石堤坝用户特征模板;步骤9:统计土石堤坝工程量及各段参数信息;步骤10:基于创建的全线土石堤坝三维模型进行工程出图。本发明的优点在于:其在确定土石堤坝轴线的基础上,快速导入模板分段设计,由三维翻模设计提升到三维正向设计的高度,实现快速智能化设计,可大幅提高设计效率。
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公开(公告)号:CN108643117A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810724216.0
申请日:2018-07-04
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种装配式水库卧管进水口布置结构,包括双向法兰球墨铸铁管、阀门、阀杆、阀杆支撑座、控制装置,双向法兰球墨铸铁管的一端通过膨胀螺栓固定在进水口两侧的坝坡上,另一端通过螺栓和螺母与阀门连接,所属阀门通过阀杆与转动手轮和电机连接。上述各部件均可预制,在对原水库卧管进水口的改造过程中不需要现场焊接,直接连接即可。本发明的操作方法为通过转动手轮和电机带动阀杆,远程控制阀门的开闭,保证了操作人员的人身安全。
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公开(公告)号:CN106930233A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710285897.0
申请日:2017-04-27
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: E02B3/10
CPC分类号: E02B3/10
摘要: 本发明公布了一种大跨度景观通透圆弧形钢架防洪结构,修建在地面以上的钢筋混凝土底板(1)和钢架(4),所述的钢架(4)位于所述的钢筋混凝土底板(1)的上方;所述的钢筋混凝土底板(1)的底部铺设有碎石垫层(12),在所述的钢筋混凝土底板(1)内预埋有排水管(11),在所述的钢筋混凝土底板(1)的临水侧沿纵向浇筑有临水侧混凝土墩(2),在所述的钢筋混凝土底板(1)的背水侧等间距浇筑有若干背水侧混凝土墩(3),在所述的临水混凝土墩(2)和背水侧混凝土墩(3)上横向安装有第一圆弧形钢架(4.1)。它克服了现有技术中采用常规的防洪结构修建较高防洪堤时,对城市滨江景观环境将造成破坏性影响的缺点,采用大跨度弧形钢架结构,能够较好实现防洪功能,提高岸线防洪能力,同时可提升城市滨江带景观效果,具有结构型式简洁、美观和景观通透等的优点。
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公开(公告)号:CN106867300A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710058777.7
申请日:2017-01-23
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: C09D5/34 , C09D175/08 , C09D175/04 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/44 , C08G18/32
CPC分类号: C09D5/34 , C08G18/3814 , C08G18/44 , C08G18/4825 , C08G18/6618 , C08G18/6651 , C08G18/6685 , C09D175/04 , C09D175/08
摘要: 本发明公开了一种水工防护聚脲材料的混凝土底涂。它包括A组分材料和B组分材料,所述A组分材料由异氰酸酯、多元醇、偶联剂、溶剂组成;所述B组分材料由扩链剂、抗氧剂、溶剂组成;所述A组分材料由按重量份数计为70‑134份异氰酸酯、80‑150份多元醇、2‑20份偶联剂、50‑150份溶剂组成;所述B组分材料由按重量份数计为25‑75份扩链剂、1‑5份抗氧剂、50‑140份溶剂组成。克服了现有底涂在长期浸水或高湿状态下附着力大幅度降低或丧失,聚脲材料鼓泡、脱落的缺点;具有使用方便、性能优越的优点。
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公开(公告)号:CN105464053A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201511029150.6
申请日:2015-12-31
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种水中抛填砂砾石料低坝坝体及其提高坝体相对密度的施工方法;所述坝体包括上游和下游的坝脚,所述坝脚之间抛填形成的砂砾石料坝体,所述砂砾石料坝体包括水面以下的砂砾石料坝体和水面以上的砂砾石料坝体,所述水面以上的砂砾石料坝体的坝顶钻有多排振冲加密孔且相近两排的振冲加密孔交错布置,每排振冲加密孔是由第Ⅰ次序振冲加密孔和第Ⅱ次序振冲加密孔交替组成。该方法针对低坝采用对水中抛填砂砾石料至水面以上的坝体进行合理布孔、造孔、振冲加密及连续填料,提高抛填砂砾石料坝体的相对密度不低于现行碾压式土石坝设计规范规定的0.75,以控制坝体变形,保证坝体稳定安全。
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公开(公告)号:CN104762925A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510175283.8
申请日:2015-04-13
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: E02B3/16
摘要: 本发明公开了一种混凝土面板坝周边缝止水结构及其施工方法,包括在周边缝凹槽的接缝缝口设置组合橡胶棒;组合橡胶棒上覆盖有金属止水带;金属止水带与组合橡胶棒凹凸配合;金属止水带两侧通过双组分环氧树脂胶液与缝槽混凝土面咋在粘结处粘结。金属止水带上方遮盖有防渗保护盖片;金属止水带与防渗保护盖片之间填充有塑性填料;防渗保护盖片通过膨胀螺栓和不锈钢压条固定。防渗保护盖片及不锈钢压条两侧边通过弹性封边封边,弹性封边宽度不少于5CM。防渗保护盖片为三元乙丙橡胶盖片。金属止水带为不锈钢止水带或紫铜止水带。本发明提出增加弧形封闭金属止水带的方式强化顶部止水效果,可广泛应用于100m级的新建混凝土面板坝工程和加固修复工程中。
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公开(公告)号:CN102839689A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210323338.1
申请日:2012-09-04
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: E02D29/16
摘要: 水闸底部深覆盖层基础防渗墙顶大变形防渗止水结构,在立模现浇混凝土防渗墙(2)与槽孔浇筑防渗墙(1)之间的接触面涂有无机界面胶(10),在所述立模现浇混凝土防渗墙(2)的一侧设有塑料止水片(6),在立模现浇混凝土防渗墙(2)的另一侧设有铜止水片(7),所述聚乙烯闭孔泡沫板的压缩弹性模量为2.4±5MPa,所述采用聚乙烯闭孔泡沫板填充的墙顶空腔高度为30cm,两侧空腔宽度为10cm。本发明主要解决深覆盖层基础水闸底板混凝土发生较大竖直和水平变形(竖直达6cm,水平达2cm)而防渗墙顶变形较小时,闸底板与防渗墙顶之间的连接安全问题。本发明还同时公开了这种结构的施工方法。
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公开(公告)号:CN110608712B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201910814177.8
申请日:2019-08-30
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G01B21/32
摘要: 本发明公布了一种基础分离式变形测量机器人基点站房,基点站房(1)周身呈圆柱形并采用砖混结构制作而成,所述的基点站房(1)内部分上下两层建造而成,所述的基点站房(1)的上层顶部设置有基点站房观房顶(18),上层与下层之间设置有基点站房观测层(5),且下层固定在两个互相平行的基点站房基础(3)上;所述的基点站房(1)上层一侧设置有基点站房砖墙(15),下层一侧设置有基点站房门(13);它克服了现有技术中大坝表面位移监测存在诸多局限性,且无法实现自动监测的缺点,具有保障测量机器人能发挥其测量精度高、测量量程大、能适应不规则形状建筑物监测的优点。
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公开(公告)号:CN110219281B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201910579029.2
申请日:2019-06-28
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明为一种堤防堤脚防冲柔性护垫结构,包括石笼网垫、钢筋混凝土桩。所述石笼网垫沿堤防护脚铺设;所述钢筋混凝土桩设置在石笼网垫下部地基内;所述石笼网垫长度=2×堤脚计算冲刷深度+安全余度,石笼网垫厚度≥2×抗冲粒径;所述石笼网垫每个单元的体积为设计抗冲粒径的3~4倍;所述石笼网垫的单元石笼之间采用绑扎钢丝牢固绑扎,表层增加钢绞线联结网和钢夹具加强连接。本发明自身具有较强的抗冲性和透水性,能抵抗高速水流冲刷,且具有整体性和适应地形变化的柔性,当堤脚外部河床被初步淘刷后,可随坡就势保护堤脚河床,防止河床被进一步冲刷。
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公开(公告)号:CN113343554B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110407388.7
申请日:2021-04-15
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F119/02 , G06F119/04
摘要: 本发明涉及大坝结构健康诊断技术领域,具体涉及一种拱坝水下毁伤识别方法、终端设备及存储介质。包括获取毁损拱坝在泄流载荷作用下坝顶的微小振动视频;对拍摄得到的坝顶振动视频进行分解,得到视频的局部相位信息;根据局部相位信息得到拱坝自然频率和拱坝振型信息;将拱坝自然频率和拱坝振型信息导入预先构建的毁伤识别模型中,得到拱坝水下毁伤范围、毁伤程度和毁伤位置信息。通过拱坝在泄流载荷作用下坝顶的微小振动视频,可得到拱坝动力特性,通过未毁损的拱坝数据建立拱坝精细化模型及动力毁伤数据库,结合机器学习建立拱坝水下毁伤识别模型,最终实现包括拱坝水下毁伤范围、毁伤程度和毁伤位置信息的毁损拱坝水下毁伤识别,其准确度高。
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