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公开(公告)号:CN113191058A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110526816.8
申请日:2021-05-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , 三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂
Inventor: 程恒 , 刘毅 , 周秋景 , 张敬 , 张国新 , 薛利军 , 毛延翩 , 杨宁 , 黄海龙 , 刘顶明 , 乔雨 , 姚孟迪 , 杨波 , 雷峥琦 , 顾艳玲 , 江晨芳 , 吴龙珅 , 徐秀鸣 , 张家豪 , 高宇欣
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了高拱坝混凝土碱‑骨料反应变形控制方法,模拟拱坝混凝土碱‑骨料反应膨胀变形:预测拱坝混凝土碱‑骨料反应可能引起的膨胀变形值,采用坝体整体升温的方式模拟拱坝混凝土碱‑骨料反应膨胀变形;分析碱‑骨料反应膨胀变形对拱坝长期安全影响。本发明针对高拱坝碱‑骨料反应问题,建立考虑碱‑骨料反应膨胀变形对拱坝长期安全影响的分析方法,提出大坝混凝土允许碱‑骨料反应膨胀变形控制指标,以及抑制混凝土碱‑骨料反应对大坝不利影响的工程措施,进而建立一整套高拱坝混凝土碱‑骨料反应变形控制技术,实现了混凝土碱‑骨料反应学科与拱坝结构设计结合的技术突破,对保障高拱坝长期安全运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111814374B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010647203.5
申请日:2020-07-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国三峡建设管理有限公司
Inventor: 程恒 , 廖建新 , 刘毅 , 周秋景 , 张国新 , 刘有志 , 黄海龙 , 姚孟迪 , 杨宁 , 杨波 , 雷峥琦 , 姜付仁 , 李炳奇 , 江晨芳 , 顾艳玲 , 吴龙珅 , 徐秀鸣 , 张家豪 , 高宇欣
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了拱坝施工期地震反应分析及安全评估方法,包括以下步骤:获取拱坝施工期静态分析材料热学、力学参数;进行拱坝施工期全过程仿真计算;进行拱坝施工期地震响应计算;进行拱坝整体抗震安全性评估;提出拱坝施工期抗震措施。本发明考虑真实边界条件及材料参数,模拟了拱坝实际施工过程,能够仿真计算得到拱坝施工期全过程真实工作性态,在此基础上叠加地震荷载作用,计算得到的拱坝地震响应更加接近实际,有利于对拱坝施工期的地震安全性进行准确评估,并提出相应抗震措施。
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公开(公告)号:CN110728093B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911014615.9
申请日:2019-10-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 一种大体积混凝土温控优化方法,即采集混凝土浇筑全过程的温度和位移历程数据;浇筑试验用混凝土试件;模拟大体积混凝土温度和位移变化历程;进行不同约束度的温度应力试验,获取混凝土约束应力历程及混凝土材料参数;建立与混凝土温度应力试验设备尺寸一致的有限元模型,反演混凝土材料参数;建立大体积混凝土有限元模型,仿真计算混凝土当期开裂风险系数;若计算的开裂风险系数不满足抗裂要求,调整混凝土约束应力试验设备输出的温度,重复上述步骤,直至开裂风险系数满足抗裂要求为止;将满足混凝土抗裂要求的温度历程数据返回至大体积混凝土现场温控系统,调整大体积混凝土温度历程与优化结果一致,保证大体积混凝土浇筑全过程的抗裂安全性。
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公开(公告)号:CN109726485B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811648777.3
申请日:2018-12-30
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本申请实施例提供一种混凝土坝点真实应力可靠度预测分析方法及装置,获取基于混凝土坝及其地基建立的第一整体有限元模型,根据获取的监测数据对混凝土坝的施工过程和蓄水过程进行有限元仿真分析,根据分析结果对第一整体有限元模型的计算参数进行调整,使得其变形计算过程线与变形监测过程线一致,从而得到与混凝土坝的当前状态对应的第二整体有限元模型。基于上述监测数据和第二整体有限元模型对混凝土坝的点应力可靠度进行计算。如此,可以得到混凝土坝在真实工作条件下的失效概率。
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公开(公告)号:CN109425729B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201711390267.6
申请日:2017-12-21
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/38
Abstract: 一种多机联控的混凝土变约束的设备与方法,设备包括模板系统、温度系统、采集系统、荷载测量系统、控制系统和计算机系统;模板系统包括一个自由模板和多个约束模板,其上模板穿设有两个石英棒,两个石英棒之间设有位移传感器;温度系统包括水箱,水箱内设有控温装置及第二温度传感器;荷载测量系统包括多个与各约束模板对应的驱动装置,驱动装置与传动轴连接,传动轴与活动模板中心固定连接,拉杆与传动轴之间设有荷载传感器;采集系统的输入端与位移传感器、第一温度传感器、第二温度传感器和荷载传感器连接,控制系统的输出端与驱动装置、控温装置及水泵连接,采集系统和控制系统均与计算机系统连接。
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公开(公告)号:CN112359805A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011238115.6
申请日:2020-11-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 一种预防闸室薄壁结构长时间间歇后产生裂缝的方法,方法包括:浇筑闸室的底板并对浇筑完成的底板进行保温,使得该底板保持在20℃以上;沿该底板的长度方向上分段浇筑一过渡区,其中该过渡区至少分为两段;在浇筑该过渡区过程中,获取该过渡区需满足的竖向应力规范值,并且根据该竖向应力规范值获取该过渡区对应的温度应力系数;根据该温度应力系数获取该过渡区的浇筑高度,并根据该高度浇筑该过渡区;对浇筑完成的过渡区进行保温,并在5至7天内在该过渡区之上浇筑闸墙。本发明方法可以有效避免闸墙长间歇后薄壁结构的开裂,从而保证船闸的安全运行。
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公开(公告)号:CN110702886B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201911015619.9
申请日:2019-10-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明公开了一种反演大体积混凝土材料参数的方法,它包括以下步骤:(1)根据采集的实际工程的混凝土温度历程和位移历程,模拟真实的大体积混凝土温度过程;(2)对温控条件下的混凝土进行混凝土约束应力试验,获取约束应力测量值;(3)建立与混凝土温度应力试验设备尺寸一致的有限元分析计算模型并输入混凝土材料参数;(4)计算混凝土约束应力理论值;(5)校核混凝土约束应力理论值与测量值的差异;(6)判断差异是否≤设定值?如果差异≤设定值,则认定输入的大体积混凝土材料参数能够真实地反映实际浇筑后的大体积混凝土状态,作为大体积混凝土各项真实的材料参数;否则,调整混凝土各项输入材料参数,直至差异满足要求。
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公开(公告)号:CN109187325B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201811218654.6
申请日:2018-10-18
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供了一种PCCP管腐蚀断裂过程的加速模拟实验装置及方法,涉及水工结构耐久性试验技术领域,本发明提供的PCCP管腐蚀断裂过程的加速模拟实验装置包括容器、导体和电源,其中:容器用于容纳腐蚀溶液,且容器上具有开孔,开孔用于实现腐蚀溶液与PCCP管上预应力钢丝的接触;导体沉浸于腐蚀溶液内;电源的正极与导体连接,电源的负极与PCCP管上的预应力钢丝连接,或者电源的正极与所述PCCP管上的预应力钢丝连接,所述电源的负极与所述导体连接。本发明提供的PCCP管腐蚀断裂过程的加速模拟实验装置使用时预应力钢丝断裂过程快,且实验过程中不存在人工引入的噪音信号,能够正确的反映断丝时刻的管壁结构声发射特征。
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公开(公告)号:CN109595834B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201811440323.7
申请日:2018-11-29
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种放射状组合U型地热开发方法法,包括以下步骤S1、进行出水井的钻井和水力劈裂,出水井为竖井;S2、进行第一圈注水井的钻井和水力劈裂,其中,第一圈注水井包括多个第一注水井,在沉积层范围内,第一注水井为竖井,在地下热能储层范围内,第一注水井包括竖井和连接竖井的多层横井,横井方向均指向出水井,每个第一注水井距离出水井的距离相同。本发明形成莲花型放射状的地下劈裂区,大大增加了传统地热开采方式的劈裂区范围,连通的劈裂区均是朝着中心出水井方向,大大减小了无效劈裂区范围,减小注水井的注水损失。可以降低水力短路的危机风险。仅出水井需布置保温层,相比传统多个出水井,可节省布置保温层的费用。
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公开(公告)号:CN111272862A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010134251.4
申请日:2020-02-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N27/82
Abstract: 本申请提供一种断丝检测设备及方法,涉及水利工程技术领域,提供了一种断丝检测设备及方法,设备包括激励线圈、检测线圈以及处理器;处理器的检测信号输入端与检测线圈连接;激励线圈与检测线圈分别位于待测管道内壁的纵剖面两侧,其中,待测管道逐环向形成有导电闭合结构激励线圈的轴线与待测管道的轴线行,检测线圈的轴线与待测管道的轴线垂直;激励线圈,用于根据交变电磁信号产生交变磁场,其中,处于交变磁场中的待测管道产生感应电流以及感应电流的电磁场;待测管道中设置的检测线圈能够接收到强度较高的检查信号,有利于提高信噪比,从而对于待测管道断丝区域较多的情况,能够更有效的识别断丝情况。
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