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公开(公告)号:CN111254892A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010063449.8
申请日:2020-01-20
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种软基上双层衬砌输水隧洞运行结构安全预警阈值设定方法,包括以下步骤:步骤一:在隧洞内外衬之间布设层间渗压计,并对层间渗压计监测结果进行统计回归分析;步骤二:计算隧洞水位的变化速率和层间渗压测值的时效分量变化速率;步骤三:在外衬外部土层中布设层外渗压计实时监测外衬外部地下水位高程;步骤四:根据步骤一中的统计回归分析结果、步骤二中的计算结果和步骤三中的外衬外部地下水位高程,确定软基上双层衬砌输水隧洞运行结构的三级安全预警阈值。本发明填补了现有技术中缺少软基上的双层衬砌结构风险预警阈值设定方法的空白,能够满足实际工程运行安全监控要求,保障软基上双层衬砌输水隧洞的安全运行。
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公开(公告)号:CN110055927B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910353812.7
申请日:2019-04-29
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 本发明提供了一种混凝土坝块表面放热系数实时反演分析方法。该方法实时监测坝块周围气候条件、坝块表面温度、坝块内部温度,采用直接求解的方法计算坝体内部温度变化参数,结合坝体体型参数和材料热学和力学参数,在有限元计算方法的基础上,采用插值迭代的方法反演分析确定坝块表面放热系数,更好地进行温控防裂,本发明具有较高的精度和计算效率。
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公开(公告)号:CN108951723B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201810805129.8
申请日:2018-07-20
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Inventor: 樊启祥 , 周绍武 , 杨宗立 , 王义锋 , 杨宁 , 乔雨 , 金治成 , 张国新 , 刘毅 , 王振红 , 辛建达 , 李璐潞 , 尚静石 , 张磊 , 汪娟 , 马晓芳 , 吴哲 , 侯文倩
Abstract: 本发明提供一种在温度应力试验机上获得大体积混凝土结构真实约束度的室内实现方法,本发明将时间对于约束度的影响考虑进来,能够得到精准的约束度数据,更进一步地,还将混凝土结构中位置对约束度的影响也做了量化,可以对于大体积混凝土结构中各点进行强度试验,再者,在试验机上增加了温度控制系统,可以模拟混凝土结构所在现场的温度变化,由此作出的应力试验其真实性、可靠性是突出的,获取的混凝土约束应力发展历程和开裂特性更能反映大坝混凝土的真实抗裂特性,大大提高了室内试验获取的混凝土开裂特性对大坝混凝土真实抗裂能力的评估进行定性分析的可靠性,还提高了温度应力试验机的可靠性。
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公开(公告)号:CN107169239B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201710461498.5
申请日:2017-06-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种基于角平分线的接触搜索方法,在现有接触搜索方法的基础上,进一步根据侵入角的角平分线与被侵入边的位置关系进行接触判定,在块体之间发生较大贯入的情况下,能够正确的模拟块体间的接触关系,避免“漏判”和“错判”的错误结果,提高判定结果的准确性。对于岩体的各种复杂情况,利用本发明的方法进行模拟,能够得到较为准确的判定结果,在岩体工程的可研、设计、施工、运行等阶段提供科学准确的理论指导与决策支持。
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公开(公告)号:CN107357332B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710632893.5
申请日:2017-07-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明提供了一种混凝土最高温度控制方法,涉及混凝土浇筑领域。一种混凝土最高温度控制方法,包括:确定所述混凝土的第一最高温度值,其中,所述第一最高温度值为混凝土浇筑时,当月的混凝土第一最高温度;确定所述混凝土的第二最高温度值,其中,所述第二最高温度值为混凝土浇筑时,当月的混凝土的第二最高温度;依据所述第一最高温度值及所述第二最高温度值确定所述混凝土的最高温度值。本发明提供的混凝土最高温度控制方法及装置能够根据混凝土的工作环境,工作月份,确定当月混凝土在浇筑过程中的最高温度值,从而提高了混凝土在浇筑过程中的精度。
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公开(公告)号:CN110374047A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910449942.0
申请日:2019-05-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及基于变形的拱坝运行期实时安全监控阈值确定方法,建立反映结构主要特征的网格模型;进行变形值分离,得到水压变形分量;反馈大坝结构材料参数;进行全坝全过程仿真分析,预测拟定水位、温度、坝肩变形、徐变条件下一定时间内的大坝变形;采用仿真方法进行水位、温度、坝肩变形、徐变单因素变形影响分析,得到变形发展规律;根据实际水位、温度、坝肩变形、徐变及拟定水位、温度、坝肩变形、徐变,利用插值算法得到实际条件下大坝变形;基于监测与计算变形,确定变形允许波动范围;最终得到实时变形监控阈值。本发明准确预测大坝变形,实现物理机制良好解释,同时监控指标实时动态变化,能够实现实时精准监控。
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公开(公告)号:CN110287634A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910592514.3
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种基于体积力施加的坝肩变形模拟方法,包括:大坝浇筑前在左右坝肩布置水平变形测点;监测所有测点垂直河流方向的水平变形,得到不同时间节点t时刻所有测点实测变形量值;根据地形地质条件进行区域划分,建立有限元网格模型;基于有限元网格模型,在t时刻向左右岸坝肩岩体中施加体积力,计算变形量值;根据实测值与计算值的误差大小调整各区域体积力,得到小于允许误差的区域体积力,计算得到大坝坝肩t时刻变形量值;得到典型时刻变形量值;考虑典型时刻变形量值,进行大坝工作性态数值模拟分析。本发明能够准确、简单便捷地进行坝肩边坡变形模拟,从而实现准确评估坝肩边坡变形对大坝工作性态和安全的影响。
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公开(公告)号:CN107247836B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710415898.2
申请日:2017-06-05
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于拓扑识别的三维接触单元生成方法,包括:设定一有限元模型由若干实体单元组成,指定哪几个实体单元上的哪几个单元面作为接触面需要生成接触单元;获取接触面上的所有节点以及每个节点相关联的实体单元,为每个节点形成关联实体单元组;找出构成接触面的各单元面所对应的共轭实体单元对;根据单元面是否属于接触面,判断接触面上各节点的关联实体单元组被接触面所分割成的不连通子区域个数;确定接触面上各节点所需分离的个数,对节点实施分离;更新共轭实体单元对的各节点编码,生成三维接触单元。本发明从实体单元和节点定义出发,可快速生成完全满足有限元网格拓扑关联关系的三维接触单元,这对接触单元研究具有重要的实践价值。
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公开(公告)号:CN106682347B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710009468.0
申请日:2017-01-05
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种基于岩体结构面随机强度的非连续变形分析方法。首先,对岩体中的结构面进行分类,通过相关力学试验获取不同类型的结构面对应的强度参数,包括凝聚力、摩擦角及单轴抗拉强度的均值和标准差;然后,根据各类型结构面强度参数的均值和标准差,利用坐标变换法生成相应结构面的随机强度;最后,基于每一条结构面的随机强度对岩体进行非连续变形分析模拟,包括依据随机强度计算滑动摩擦力,以及依据随机强度进行接触判断、求解开闭状态等。依本发明的方法,结构面强度的取值更接近岩体的实际情况,非连续变形分析的计算结果更为准确、真实。
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公开(公告)号:CN110043070A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910382626.6
申请日:2019-05-08
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 , 中国水利水电第五工程局有限公司 , 中国葛洲坝集团第六工程有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Inventor: 张磊 , 李超毅 , 张国新 , 李进 , 刘毅 , 段逆 , 梁楠 , 唐铭鸿 , 陈学永 , 程学俊 , 王世军 , 刘彤 , 杨萍 , 姚更正 , 刘有志 , 王振红 , 任明 , 朱振泱 , 辛建达 , 周建江 , 曾铁钢 , 李腾 , 高卓辉 , 马晓芳 , 李金桃 , 汪娟 , 侯文倩
Abstract: 本发明涉及混凝土技术领域,尤其是涉及一种混凝土通水冷却系统分控站,以缓解现有的大体积混凝土智能通水监测设备存在会因现场物体碰撞、雨水等因素导致损坏而发生故障的技术问题。该分控站包括房体、通水管路和冷却管路;房体内部具有安装空间;通水管路设置于安装空间内,且通水管路的两端均伸出房体,分别用于与进水管和排水管连通;冷却管路的一端与通水管路连通,且位于安装空间内;冷却管路的另一端伸出房体,用于与混凝土中预埋的冷却水管连通。房体能够使位于其内部的装置和零件避免因现场物体碰撞、雨水等因素导致损坏而发生故障,延长位于其内部的装置和零件的使用寿命,减小维修的工作量,减小了安装隐患。
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