一种混凝土坝坝踵有效压应力监测方法

    公开(公告)号:CN106872080A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710045597.5

    申请日:2017-01-22

    CPC classification number: G01L1/10

    Abstract: 本发明属于混凝土坝安全监测技术领域,具体涉及一种混凝土坝坝踵有效压应力监测方法,包括:步骤1,基于岩块布置用于监测竖直方向总应力σs的压应力计,并确保压应力计周边局部区域岩块本身不透水,渗透水仅可能由基岩与混凝土这一弱面渗入;步骤2,在压应力计附近布置用于监测压应力计附近位置的渗透压力Pu的渗压计;步骤3,用监测得到的总应力σs减去渗透压力Pu,得到该部位的有效压应力σr,即:σr=σs‑Pu,其中,在完全不渗水情况下,总应力σs等于有效压应力σr。本发明得到了坝踵有效应力,可以准确评估大坝工作性态。

    混凝土坝下游面水膜智能保温方法

    公开(公告)号:CN106677115A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710045542.4

    申请日:2017-01-22

    CPC classification number: E02B1/00 E02B3/16 E02B7/02

    Abstract: 本发明提供了一种混凝土坝下游面水膜智能保温方法,包括:确定大坝下游面应力时间和空间变化规律;比较大坝下游面应力与允许抗拉强度关系;初步确定下游面水膜保温的时间、范围、水温和流量;计算保温后的大坝下游面应力时间和空间变化规律,并与混凝土允许抗拉强度进行对比,以确定应力是否超标;根据确定的水膜保温时间、范围、水温和流量,确定不同时间段的取水深度;在坝顶设置水泵或倒虹吸结构,利用管路从相应深度取水引至下游面,并在下游面不同位置设置流水装置,形成水膜保护层;在大坝下游面水膜保温区域设置温度测量装置,实时监测水膜保温效果。本发明能够减少或消除超标拉应力,防止大坝下游面混凝土的开裂。

    混凝土等孔隙类材料的基质体积模量测定方法及装置

    公开(公告)号:CN106596908A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611174261.0

    申请日:2016-12-16

    Inventor: 张国新 雒翔宇

    CPC classification number: G01N33/383

    Abstract: 本发明公开一种混凝土等孔隙类材料的基质体积模量测定方法及装置,制备立方体孔隙类材料试件,并于其六个面上贴设应变片,将应变片经数据传输线连接数据采集器,试件放置于恒压箱中,恒压箱装满水,通过水压控制器抽取水压箱中的水以对恒压箱加水压,直至水压稳定为T,根据应变片采集的应变数据定时记录立方体孔隙类材料试件于三个方向的应变值,直至应变值稳定不变,将三个方向的应变值相加得到加和应变值,并得到稳定不变时的终加和应变值,根据终加和应变值及水压T,计算该孔隙类材料试件的基质体积模量。本发明可测定孔隙类材料的基质体积模量数值,测量结果准确真实,能够为水工结构工程的有效应力研究提供科学的数据基础。

    一种混凝土智能温控系统及方法

    公开(公告)号:CN104298272B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201410563386.7

    申请日:2014-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土智能温控系统及方法,该系统包括总服务器、智能监控总控室和分控站三大部分,其中系统总服务器负责整个系统的数据存储、管理、计算、分析、预警预报和指令发射,可以图、表和线的方式动态、直观显示各种温控信息,方便相关工作人员监督和管理;智能监控总控室将总服务器的指令信息直接分配到各分控站,同时可将各分控站的温控信息集中发送到总服务器;分控站将各监控设备牵引于此,方便管理和信息传输。本发明的模块化、单元化和系统和设计,实现了多种因素同时存在的真实环境影响下的混凝土真实的温度和应力,通过智能通水,减小了人为影响因素,确保了复杂环境条件下大体积混凝土的快速、高质量施工。

    混凝土坝接缝智能温控灌浆系统

    公开(公告)号:CN105332378B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510674650.9

    申请日:2015-10-19

    Abstract: 本发明提供一种混凝土坝接缝智能温控灌浆系统,应用于拱坝横缝、有灌浆要求的重力坝纵缝等,系统包括测控子系统及服务器,测控子系统包括主控芯片、第一无线传输模块、布设于混凝土内的温度传感器、布设于缝端部的测缝计,温度传感器、测缝计的数据输出端与主控芯片的数据输入端相连接,主控芯片的控制信号输出端与自动灌浆设备的控制端、冷水管路上的开关部件相连接,服务器包括处理器、第二无线传输模块、数据处理模块,数据采集模块依据温度传感器、测缝计实时感测的混凝土温度、缝开度数据,按照混凝土温度-时间梯度变化线图,预测灌浆时机,并向测控子系统发送混凝土降温、灌浆的控制指令。本发明可有效提高混凝土坝接缝的灌浆质量。

    一种狭长河道型水库全生命周期温度场研究方法

    公开(公告)号:CN105893672A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610195844.5

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 一种狭长河道型水库全生命周期温度场研究方法,其包括:(1)判别所测水库是否属于高坝狭长河道型水库,是则执行步骤(2),否则执行步骤(7);(2)建立准三维计算网格模型,所建模型反映实际库容、水位、河道偏转角信息;(3)分析实地监测资料,处理四种类型边界条件,准备计算文件;(4)利用实测来流流量、来流温度、气象数据及坝前水温实测值数据对蓄水阶段、水体初步稳定阶段和长期运行阶段的水动力学参数进行反演,确定不同阶段的参数;(5)通过有限元建模方法,根据流固耦合的思路分析底部淤积部分的温度场;(6)得到不同位置的温度值,预测以下四种情况:调度工况预测、极端工况预测、短期预测和长期预测;(7)结束。

    一种室内测量混凝土表面放热系数的方法

    公开(公告)号:CN105842278A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610317988.3

    申请日:2016-05-12

    CPC classification number: G01N25/20 G01N33/383

    Abstract: 本申请公开一种室内测量混凝土表面放热系数的方法,其能对试验块所在的环境温度和保温材料的含水率等参数进行精确的控制,对试验块表面放热系数进行高精度反演分析计算,进而能精确测试覆盖保温材料(包括含水结冰保温材料)的混凝土表面放热系数。该方法包括步骤:(1)制备试验块,试验块内埋设一定数量的温度测点;(2)将铺设保温材料的试验块放置在自动控制和记录测点温度、防冻液温度和箱内温度的冻融试验箱内,该保温材料包括含水结冰材料,设定合理的温度值进行试验;(3)根据试验数据,反演分析得到铺设保温材料的试验块试验条件下的试验块表面放热系数β1;(4)经公式推导计算,得到现场条件下混凝土表面放热系数βS。

    一种测量坝体水平位移的方法

    公开(公告)号:CN105841653A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610197186.3

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: G01B21/02

    Abstract: 本申请公开一种测量坝体水平位移的方法,其能够完整、全面地测量包括施工期位移在内的坝体全生命周期水平位移,测量精度高、布置方便、抗干扰性强。这种测量坝体水平位移的方法,其包括步骤:(1)在需要测量水平位移的坝段上沿着观测廊道选择一条与观测廊道平行布置的垂线,并在该垂线上连续布置多个测斜器;(2)通过测量各测点的倾斜度,计算测斜器控制范围内两端的相对位移;(3)沿高度方向累计相对位移得到坝体各个高程的水平位移。

    一种大坝碾压质量智能视频监控系统及方法

    公开(公告)号:CN105744233A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610190785.2

    申请日:2016-03-30

    CPC classification number: H04N7/181 G06K9/00711

    Abstract: 本申请公开一种大坝碾压质量智能视频监控系统,其能够实现对碾压变数、碾压厚度、压实度、激振力的智能监控,有效提高大坝的碾压质量。其包括服务器、摄像头、激振力监测设备、压实度监测设备、移动终端;所述摄像头设在大坝施工仓面上方并通过网络与服务器连接;所述压实度监测设备对压实度进行检测,检测结果通过网络将压实度信息传输至服务器;所述激振力监测设备设在碾压机上,所述移动终端设在碾压机驾驶仓或施工人员手中,所述移动终端通过无线网络与服务器连接,用来接收预警信息,所述压实度检测设备对压实度进行监控;所述服务器包括碾压变数识别子系统、压实厚度识别子系统、压实度识别子系统、预警信息子系统。还有监控方法。

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