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公开(公告)号:CN118446044A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410505018.0
申请日:2024-04-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种大体积混凝土数字孪生温度场构建方法,其特征在于:根据实时获取的测点温度数据自动调整有限元计算结果,使测点温度计算值和测量值完全重合,误差控制在任意设定值范围内。本发明在大体积混凝土浇筑仓中心温度峰值处埋设少量的温度测点,即可实现温度场大体积混凝土内部温度场的精确自动化构建;在温度测点足够的情况下,数字化构建的温度场在迭代计算的过程中可自动纠正边界条件和初始浇筑温度等的误差而收敛于真实值,符合数字孪生定义“实现真实复刻物理实体至数字空间进行虚实映射”的要求,真正意义上实现了该项领域的技术孪生。
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公开(公告)号:CN118261039A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410320687.0
申请日:2024-03-20
Applicant: 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 山东泽盛物联网科技有限公司
Inventor: 范志勇 , 张磊 , 杨国党 , 刘毅 , 张国新 , 旦真旺加 , 李如尧 , 谭亚男 , 王保 , 辛建达 , 李高峰 , 朱振泱 , 刘冰 , 郑磊 , 马晓芳 , 孙昌茂 , 吕廷良
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F18/214 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F119/02
Abstract: 本发明提出了一种反演混凝土热学参数的方法,即:根据实际工况确定混凝土热传导方程、初始条件、边界条件及未知的混凝土热学参数;根据实际的混凝土结构建立网格模型,获取网格模型所有节点和表面节点的空间位置信息;采集混凝土温度测点数据;构建训练样本数据;搭建全连接神经网络,设置未知的混凝土热学参数为神经网络可训练的参数;构造损失函数;损失函数反向传播优化神经网络参数,当损失函数趋于稳定或迭代次数大于设置的最大迭代次数时,最终优化得到的混凝土热学参数的值即为反演结果。根据本发明公开的方法反演混凝土热学参数不需要反复求解混凝土温度场正问题,计算速度快、精度高。
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公开(公告)号:CN117786284A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311613405.8
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/11
Abstract: 本发明提供一种混凝土保温运输过程中温度变化求解方法,包括如下步骤:步骤一、自卸汽车运输期间导致的混凝土温度变化ΔT1计算;步骤二、混凝土吊罐吊运期间混凝土温度的变化ΔT2计算;步骤三、混凝土运输过程中温度变化ΔT计算。该方法基于热流量平衡,对混凝土运输过程中温度变化进行求解,具备更广的适用性和更高的计算精度。
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公开(公告)号:CN117634184A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311600980.4
申请日:2023-11-28
Applicant: 华电金沙江上游水电开发有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/20 , G01B21/02 , G06F30/13 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F113/26
Abstract: 本发明提供一种基于矢量方向预判边坡滑体潜在裂缝的方法,即:在边坡滑体选取若干个监测点,输入每个监测点的坐标值和每个监测点X、Y、Z三向位移矢量;计算相邻各监测点之间的矢量距离,建立边坡滑体位移矢量相似度矩阵;基于矢量方向分割边坡滑体位移矢量场,形成不同区域位移矢量组;获取各位移矢量组主要位移方向角度;获取不同时刻各位移矢量组的主要位移方向角度;寻找相邻位移矢量组主要位移方向角度差距大于等于90°的两组位移矢量组的交界,该交界处为潜在裂缝处。本发明可提前预判边坡滑体潜在裂缝位置,为边坡变形破坏研究、工程设计提供强有力的科学参考。
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公开(公告)号:CN109145515B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201811166667.3
申请日:2018-10-08
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种喷雾降雨量控制方法及装置,涉及施工领域。在本发明中,方法包括获取喷头直径;获取喷头数量;依据喷头直径和喷头数量建立降雨量计算模型。本发明提供的喷雾降雨量控制装置能够建立降雨量计算模型,使在施工现场能够减少试验环节能够提高工作效率。
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公开(公告)号:CN115534105A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211233625.3
申请日:2022-10-10
Applicant: 华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司 , 中国水利水电科学研究院
Inventor: 张磊 , 刘强 , 辛建达 , 曾乾礼 , 刘毅 , 唐茂刚 , 张国新 , 夏勇 , 朱振泱 , 赵凯 , 姜明 , 纪新帅 , 孙昌茂 , 刘肖军 , 马晓芳 , 韩国君 , 刘露 , 齐问坛 , 郑磊 , 李如尧
Abstract: 本发明提供一种混凝土拌合楼出机口温度控制方法,即:先确定混凝土拌合原材料入仓前温控信息;计算混凝土拌合楼出机口温度;确定水温和冰‑水质量比的上、下限值及各参数调整的增量值;按照设定的水温增量优先调整水温,再调整冰‑水质量比,直至出机口温度满足设计要求。当水温调整和冰‑水比例调整均无法使出机口温度满足设计要求,则调整骨料风冷系统,降低骨料温度或更改出机口温度设计值。本发明的优点在于能准确掌握混凝土骨料拌和前温度,精准计算混凝土出机口温度,及所需的水温或加冰量,克服了传统出机口温度计算因对混凝土骨料温度值判断有误,引发后续加冰量或水温调整错误,出机口温度始终难以满足设计要求的弊端。
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公开(公告)号:CN113177708B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110452977.7
申请日:2021-04-26
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 雅砻江流域水电开发有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Inventor: 刘毅 , 郭绪元 , 曾新华 , 周永 , 鄢江平 , 李俊 , 魏宝龙 , 徐林 , 杨田 , 徐建军 , 殷亮 , 魏海宁 , 黄熠辉 , 张磊 , 王振红 , 李海枫 , 朱振泱
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种浇筑层厚度对浇筑块散热影响的评估方法,即求解坝块内部温度达到峰值时仓面散热比例选取平均气温最高的月份求解当小于15%时,浇筑层厚度不是混凝土温控防裂需要考虑的因素,Rmin为进度和温控措施下预估的最小浇筑层厚度;当大于15%时,求解当小于10%且浇筑层厚度小于预设的浇筑层厚度时,筑层厚度不是混凝土温控防裂需要考虑的因素;当大于15%且大于10%时,应对坝体进行全过程仿真分析,确定浇筑层厚度影响性。本发明为大体积混凝土温控防裂提供可靠的参考,在实际工程中具有重要影响。
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公开(公告)号:CN108319792B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201810132967.3
申请日:2018-02-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种有限元仿真太阳光线遮蔽计算方法,是以传统的遮蔽算法为基础,结合有限元算法的特点,采用筛选排除的方法判断有限元节点发出与太阳光线角度大小相等且方向相反的光线是否被建筑物遮蔽,进而计算有限元模型表面各个有限元节点是否被太阳照射,实现上依次利用向量基本特性判断法、坐标值对比法、面积法判断,筛选有限元模型各表面是否为遮蔽面。本发明的方法充分结合有限元网格,特别是高拱坝温控防裂模型网格的特点,可迅速求解太阳辐射的影响,算法实现简单、计算高效,实用性强,应用于实际工程的相关计算中,仿真计算准确,能够为工程应用提供科学合理的数据支持基础。
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公开(公告)号:CN109092587B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810995218.3
申请日:2018-08-29
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种控制用于混凝土仓面降温的喷雾机的方法,即,本发明根据喷雾机的高度距离混凝土仓面的距离是否超过4.5米,调节喷雾机向下摆动的角度;根据实测的喷雾用水水温、混凝土仓面外环境温度、浇筑仓面所在区域太阳辐射控制喷雾机喷雾量和喷雾机风机风速。本发明对混凝土仓面的喷雾降温优化、混凝土仓面防裂效果显著。
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公开(公告)号:CN110405928A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910732862.6
申请日:2019-08-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: B28B11/24
Abstract: 本发明涉及一种通水调温系统和方法,该系统包括:将保温层结构铺设于目标保护区域的表面,水管设置于保温层结构内,水管与控温设备相连接,控制器与控温设备相连接,第一温度检测器,与控制器相连接,用于检测目标保护区域的表面温度,上述通过将水管设置于保温层结构内,铺设于目标保护区域的表面,通过控温设备将通入水管的液体调整到设定温度,实现了对目标保护区域的主动式保温的效果,并采用控制器随时根据第一温度检测器检测目标保护区域的表面温度通过控温设备对水管内的液体温度进行调整,以随时对目标保护区域的表面温度进行调整,控制目标保护区域表面的温度在防裂温度范围内,从而达到目标保护区域防裂的目的。
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