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公开(公告)号:CN119000170B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411476288.X
申请日:2024-10-22
Applicant: 中国水利水电第一工程局有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种生态修复用土壤检测装置,涉及土壤检测领域,包括检测箱,检测箱的顶部一端设置有用于分段分割土壤的取样组件,检测箱的内部且位于取样组件的下方设置有用于土壤取样预处理的流水线,流水线至少设计有三组且由上至下分层分布;流水线包括运输组件、整理组件和干燥组件;其中,运输组件包括样品盒和多节电动推杆,通过样品盒实现承接取样组件分割出的土壤,通过多节电动推杆实现样品盒经过整理组件和干燥组件;其中,整理组件包括振动机构和翻动机构,通过振动机构实现对样品盒内土壤的振动分散,通过翻动机构实现对样品盒内土壤的破碎翻动;其中,干燥组件包括实现加热烘干的电热丝;大大提高了制样效率。
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公开(公告)号:CN117711536B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311593972.1
申请日:2023-11-27
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26
Abstract: 本发明提出一种C50自密实混凝土28d抗压强度的预测方法,具体为根据水泥28d抗压强度、水泥占胶凝材料质量比和水胶比计算C50自密实混凝土28d抗压强度的数学模型。使用时,首先按《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283 2012的要求选择原材料并进行配合比设计。其次,进行配合比的适配、调整直至拌合物自密实性能满足设计要求时确定基准配合比。最后,利用本发明提出的数学模型进行混凝土28d抗压强度的预测。通过对56组不同配合比的C50自密实混凝土的试验结果进行预测,结果表明预测值与实测值的平均误差仅为3%,说明本发明的预测方法的预测精度高,而且可有效节约时间及成本。
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公开(公告)号:CN118275544A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410237499.1
申请日:2024-03-01
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种提取混凝土材料受载过程中声发射信号主频率的方法,即,通过探头收集混凝土受载过程中发出的声发射信号;提取及筛选声发射信号的频谱特征,获得声发射信号因子系数‑频率‑时间云图;建立声发射信号各数据点的相对距离矩阵;根据相对距离矩阵对筛选后的声发射信号因子系数‑频率‑时间云中的数据点进行分类,形成不同的数据组;加权计算声发射信号主频率;观察混凝土受载过程中声发射信号主频率变化,寻找主频率突变点时刻。本发明通过提取混凝土材料受载过程中声发射信号频率特征,观察受载过程中声发射信号主频率的变化,为混凝土工程结构材料破坏程度进行预判断,提高结构承载体安全状态判断的智能化水平。
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公开(公告)号:CN118072493A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410468442.2
申请日:2024-04-18
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 天津大学
Abstract: 本发明涉及水利工程信息化处理技术领域,公开了一种基于深度学习的施工期边坡开挖实时监测预警方法及系统,方法包括对监测数据进行预处理,预处理包括监测数据平滑与异常点去除;采用遗传算法自动搜索时序模型的最佳输入步长,并对模型的结构和参数进行优化,对边坡监测数据进行预测;采用监测数据统计分析的方法,建立边坡风险监测标准机制。系统包括预处理模块、模型建立模块、统计分析模块。本发明提高边坡监测数据的可靠性和有效性,减少地质灾害的发生风险。具体来说:对监测数据进行预处理,去除异常点能够减少因为噪声或异常数据而引起的误判。采用遗传算法自动搜索时序模型的最佳输入步长,能够更精确地预测边坡的变化趋势。
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公开(公告)号:CN117871199A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410002909.4
申请日:2024-01-02
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 北京工业大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种土样制样装置,包括圆筒状的制样桶、固定支架和压土机构;所述固定支架包括支撑柱、与支撑柱顶部连接的顶板,以及与支撑柱底部连接底板;所述顶板与底板之间设有用于放置所述制样桶的活动板,所述活动板可上下移动地安装在所述支撑柱上;所述活动板与所述底板之间设有升降装置;所述压土机构为与所述制样桶的内腔形状匹配的圆柱状,压土机构的顶部设有用于防止压土机构完全进入制样桶的限位板。由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本发明可以更好的保证土样整体均匀性、完整性以及紧实度。
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公开(公告)号:CN117711536A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311593972.1
申请日:2023-11-27
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26
Abstract: 本发明提出一种C50自密实混凝土28d抗压强度的预测方法,具体为根据水泥28d抗压强度、水泥占胶凝材料质量比和水胶比计算C50自密实混凝土28d抗压强度的数学模型。使用时,首先按《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283 2012的要求选择原材料并进行配合比设计。其次,进行配合比的适配、调整直至拌合物自密实性能满足设计要求时确定基准配合比。最后,利用本发明提出的数学模型进行混凝土28d抗压强度的预测。通过对56组不同配合比的C50自密实混凝土的试验结果进行预测,结果表明预测值与实测值的平均误差仅为3%,说明本发明的预测方法的预测精度高,而且可有效节约时间及成本。
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公开(公告)号:CN116086958A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211728989.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 安徽建筑大学
Abstract: 本发明涉及岩土工程领域,其公开了适用于软硬相间层状岩体现场原地大面积变形试验方法。通过大型承压板在露天现场开展软硬相间层状岩体原地大面积变形试验的方法,以获取软硬相间层状岩体变形模量;同时该试验方法适用于在待测试岩体的现场进行原地测试,可以获取这类软弱相间岩体组合状态下的原地综合变形模量,其测试获取的最软‑软‑中硬‑硬岩多个层位的变形模量更加符合实际准确。
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公开(公告)号:CN115717545A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211510820.6
申请日:2022-11-29
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本申请公开了一种适用于破碎围岩体的水力膨胀锚杆及其使用方法,包括锚杆本体及注水囊袋,所述锚杆本体的一端伸入钻孔周围破碎围岩体进行锚固并形成锚固段,所述锚杆本体的另一端为自由端且伸出围岩体外并通过施加张拉应力以对围岩体进行锚固;所述注水囊袋套设于所述锚杆本体上并与所述锚杆本体密封贴合;其中,所述注水囊袋注水后分别沿所述锚杆本体的轴向及径向扩张,并分别对所述锚固段和所述自由端施加轴向挤压、对环绕所述注水囊袋四周的破碎围岩体施加径向挤压并充分接触,以为钻孔周围破碎围岩体提供三相应力;本申请通过注水撑开皱褶注水囊袋,压密周围破碎围岩体,增加破碎围岩体的整体性以及锚杆结构与破碎围岩体间的摩擦力。
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公开(公告)号:CN113123817A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110472669.0
申请日:2021-04-29
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大变形预应力水力膨胀锚杆的使用方法。它包括如下步骤,步骤一:在围岩上形成钻孔;步骤二:将大变形预应力水力膨胀锚杆放入钻孔中,通过注水口向水力膨胀内壳与水力膨胀外壳之间注水,使水力膨胀外壳紧贴钻孔孔壁、且水力膨胀内壳紧贴内杆结构,通过托盘和螺母将内杆结构固定在钻孔中;水力膨胀外壳的径向膨胀对钻孔施加锚杆杆体径向预应力,通过托盘和螺母施加锚杆杆体轴向预应力;步骤三:当围岩发生变形时,通过内杆锥头和锥头胀壳迫使水力膨胀内壳发生径向膨胀,实现锚杆结构大变形,提供所述大变形预应力水力膨胀锚杆轴向和径向的支护阻力。本发明具有可同时施加杆体轴向和径向预应力的优点。
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公开(公告)号:CN119306438A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411197537.1
申请日:2024-08-29
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Inventor: 易魁 , 刘尚坤 , 戈雪良 , 余记远 , 刘凯远 , 刘伟宝 , 张金海 , 王珩 , 卢征攀 , 杨虎 , 陆冬婷 , 陆采荣 , 梅国兴 , 徐海燕 , 段宇炜 , 刘紫玫 , 蒋袁圆 , 张政男
IPC: C04B28/04 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种基于工业废渣的抗冲磨混凝土及其制备方法。本发明所述抗冲磨混凝土包括1050‑1200重量份粗骨料、480‑550重量份粗砂、135‑210重量份钨渣、300‑360重量份硅酸盐水泥、75‑90重量份超细钨渣粉、1‑1.5重量份高性能减水剂及140‑160重量份水;所述钨渣由生产仲钨酸铵产生的工业废钨渣经80℃烘干至恒重得到,所述超细钨渣粉为上述钨渣通过粉磨后得到,其细度为45μm筛筛余1%~5%;所述粗骨料由粒径5‑20mm的小石和粒径20‑40mm的中石混合。本发明通过钨渣、超细钨渣粉与硅酸盐水泥的共同作用,提升混凝土的整体抗冲磨性能,不仅解决了钨渣工业废渣的循环利用问题,同时保障了混凝土工作性不降低。
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