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公开(公告)号:CN111851606A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010655486.8
申请日:2020-07-09
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了一种高精度坝基灌浆地层抬动检测装置,包括固定架、插杆和吊环,所述固定架下侧面设置有支撑块,且固定架左右侧面均设置有固定板,同时固定板设置在固定架外侧面,所述固定板下侧面设置有第一液压缸,且第一液压缸下侧面设置有第一活塞杆,同时第一活塞杆下侧面设置有连接板,所述插杆设置在连接板下侧面,且插杆贯穿支撑块。该高精度坝基灌浆地层抬动检测装置,设置有插杆和支撑块,在使用该高精度坝基灌浆地层抬动检测装置时,通过支撑块对该抬动检测装置起到支撑作用,且使用插杆贯穿支撑块进入到地面内部,致使支撑块得到限位固定,使得该抬动检测装置得到固定安装,使用时更方便。
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公开(公告)号:CN107401163B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710668378.2
申请日:2017-08-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种用于消减管桩负摩阻力的施工方法,包括如下步骤:步骤一、负摩阻力中性点深度估算,预制或加工连接构件,所述管桩连接构件用于连接上管桩和下管桩,管桩连接构件下部与下管桩固定连接,管桩连接构件上部与上管桩套接;步骤二、场地平整,预填土,步骤三、管桩施工,步骤四、基础、建筑物施工,负摩阻力消减。本发明既可以解决软土地基的工后沉降问题,同时,还可以大幅度减少或者消除工后沉降引起作用于管桩的负摩阻力,减少抵抗负摩阻力基桩的数量,达到结构稳定、经济合理的目的,具有很好的使用价值和推广价值。
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公开(公告)号:CN109282776A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811222743.8
申请日:2018-10-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种引张线仪自动化标定装置及其标定方法,所述自动化标定装置包括中央控制单元、伺服电机传动模块、光栅测量模块、与中央控制单元连接的上位机、用于固定引张线仪的引张线仪标定台,引张线仪与上位机通信连接。中央控制单元在PC端上位机的控制下发送指令,使伺服电机传动模块带动待测引张线仪产生位移,光栅测量模块通过实时地测量该位移量,并同时反馈给中央控制单元,中央控制单元根据内置算法控制伺服电机的启停,从而完成引张线仪的自动化标定。本发明还提供一种引张线仪自动化标定方法,使标定过程完全实现自动化,能大大提高引张线仪标定过程的效率。
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公开(公告)号:CN106638539A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710009244.X
申请日:2017-01-06
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E02D1/02
CPC classification number: E02D1/022
Abstract: 本发明提供一种有缆探杆自动接杆系统,包括静力触探探头、有缆探杆、正多边形筒状绞盘、绞盘滚轴丝杆、支架、液压马达、接杆折杆转换器、数据采集器。有缆探杆由多个探杆单元依次铰链连接而成,有缆探杆可以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘上。绞盘滚轴丝杆由支架支撑并由液压马达驱动,液压马达在带动正多边形筒状绞盘转动的同时,绞盘滚轴丝杆驱动正多边形筒状绞盘沿绞盘滚轴丝杆轴向运动,保证正多边形筒状绞盘在转动过程中有缆探杆在固定位置上通过接杆折杆转换器。静力触探探头通过数据采集电缆与数据采集器连接。本发明具有性能稳定、操作简便、系统成本低的优点,可大幅度提高水下岩土工程原位测试速度,降低水下原位测试的试验成本。
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公开(公告)号:CN118606657A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411073702.2
申请日:2024-08-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 清华大学 , 广东粤海珠三角供水有限公司
IPC: G06F18/20 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06F18/213 , G06F18/2113 , G06F18/211 , G06N20/20 , G06F18/15 , G01B21/32
Abstract: 本申请提出了一种大坝变形量的预测方法、系统、设备及存储介质,涉及大坝安全监控领域。该方法包括:获取大坝监测数据,大坝监测数据包括目标变形量和多个输入特征;基于Lasso回归算法对大坝监测数据进行数据挖掘,得到各个输入特征与目标变形量对应的特征权重;基于各个输入特征与目标变形量对应的特征权重,对多个输入特征进行排序和/或筛选,得到优化的输入特征;将优化的输入特征送入预置的LSTM网络的编码器部分,LSTM网络的解码器部分引入注意力机制,用以基于编码器的输出以及注意力机制的结果,对预测目标变形量进行时序预测。该方案能够提高对大坝变形量进行时序预测的时效性和准确性。
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公开(公告)号:CN117723133A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311634278.X
申请日:2023-11-30
Applicant: 国网新源集团有限公司富春江水力发电厂 , 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提出了一种水文洪痕监测装置,涉及水文信息采集领域。该水文洪痕监测装置包括安装基础座,安装基础设置有定位组件、中心柱体,中心柱体设置有测量腔体,中心柱体开设有进水孔、导气孔;测量腔体设置有承载板,承载板开设有定位槽,定位槽设置有定位磁铁块,定位槽设置有连接定位磁铁块的弹性件,弹性件远离定位磁铁块的一端设置有电磁铁,承载板设置有第一导电头、第二导电头和两个导向柱,两个导向柱共同穿设有浮板,浮板设置有导电片,承载板设置有供电电源,供电电源的正极电连接电磁铁的正极接口,电磁铁的负极接口电连接第一导电头,第二导电头电连接供电电源的负极接口;中心柱体设置有第一可视窗。本发明具有测量精度高的优点。
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公开(公告)号:CN116735837A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310674143.X
申请日:2023-06-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明实施例提供一种基于土工离心机模型的模拟煤层开采方法及系统,所述方法包括:根据实际离心机设备信息对应设置模拟煤层的尺寸模型以及分层边界;并确定开采煤层的煤层尺寸、开采煤层的煤层区块以及煤层区块的开采步骤;设置开采煤层的试样块以及模拟开采过程中的水量管理;在模拟开采时对不同区块预设不同的开采时长,并持续调整离心机模型的加速度,获取煤层的煤层开裂图像进行时序分析,确定对应的加速度‑裂纹位移幅度的变化曲线,从而确定离心机调整曲线。采用本方法能够通过设置煤层开采的模拟试验,确定对应煤层在开采过程中的离心机变化曲线,从而确定裂纹实际位移变化值,从而在实际开采时,确定能够达到最优的煤层开采效果。
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公开(公告)号:CN113752541B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202110374641.3
申请日:2021-04-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种基于3D打印制备光纤光栅模型土工格栅的装置及方法,该装置包括计算机系统和模型土工格栅打印设备,所述模型土工格栅打印设备包括打印机机架、安装于打印机机架的土工格栅原料供应组件、喷头移动组件、设于土工格栅原料供应组件端头的喷头、设于喷头下方的打印平台、喷头移动组件。本发明通过3D打印技术将光纤光栅封装于模型土工格栅内部,解决了加筋土结构模型试验中筋材应力的测量问题,实现了模型土工材料的变形及内力精确测量。
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公开(公告)号:CN112921944B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202110165879.5
申请日:2021-02-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E02D1/00
Abstract: 本发明公开了一种有缆探杆可靠性接杆装置,包括:至少两个探杆,相邻所述探杆依次铰接并构成链状结构,每个所述探杆均包括沿同一轴线依次固定连接的第一连接部、第二连接部、第三连接部,所述第一连接部与所述第二连接部的连接部位设置有第一限位平面,所述第二连接部与所述第三连接部的连接部位设置有第二限位平面,所述第二限位平面与所述第一限位平面相互背离,所述第一连接部的外周面设置有第一定位块;套筒的内周面设置有沿其周向布置的若干个第一滑槽及沿其轴线布置的若干个第二滑槽,该有缆探杆可靠性接杆装置主要用于水下静力触探原位测试,也可适用于陆上静力触探原位测试。
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公开(公告)号:CN118033086A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410182395.5
申请日:2024-02-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司
IPC: G01N33/24 , G01N1/28 , G01N23/20008 , G01N3/24 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开一种含裂隙粘土水土化学作用的试验装置及其制备方法,用于水土化学作用模拟试验,试验装置包括支架,以及由上到下依次置于支架上的密闭溶液箱、淋滤模型和收集瓶;淋滤模型包括顶部贯通且透明的矩形淋滤盒,以及置于淋滤盒内且含有裂隙的矩形试验土样,淋滤盒的底部与收集瓶之间通过排液管接通,溶液箱的底部分别接通有伸入淋滤盒内的出液管和进气管,且出液管最低端水平高度小于进气管最低端水平高。本发明公开的实验装置结构简单、操作便捷,通过设置的淋滤模型可模拟水土化学作用在土体裂隙中的发育和演化过程,同时在使用过程中,还可实现对淋滤模型内的淋滤溶液进行自动补充。
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