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公开(公告)号:CN112504934B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202011317247.8
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国三峡建设管理有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种混凝土坝渗流渗压预测和监控阈值确定方法,包括:首先,根据已有的监测资料和上游水位实测值,计算测点的渗压折减系数。然后,通过数据拟合,得到渗压折减系数与上游水位的函数关系,利用该函数关系可对测点渗压进行预测。最后,基于测点渗压的预测值,结合统计误差和设计允许渗压,即可确定测点渗压的多级监控阈值。本发明的优点是:能够为大坝实时监控和安全预警提供方法基础。
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公开(公告)号:CN109670230B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201811519738.3
申请日:2018-12-12
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种管道安全性评估方法及系统,包括:获取预应力钢筒混凝土管的三维非线性有限元模型;根据所述三维非线性有限元模型进行多种极限状态分析,获得分析数据;根据所述分析数据得到所述预应力钢筒混凝土管的剩余安全系数。充分考虑到PCCP管道在不同的安装地区,所用的回填土和管道基础也会有所不同,根据实际安装情况对PCCP管道进行安全分析,得到PCCP管道的剩余安全系数。在此基础之上可以根据该剩余安全系数进行安全分级,对安全分级低的可以及时安排人员进行维护或更换,防止事故的发生。
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公开(公告)号:CN112417720A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011249441.7
申请日:2020-11-10
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 , 黄海龙 , 姚孟迪 , 刘毅 , 张国新 , 周秋景 , 顾艳玲 , 杨宁 , 雷峥琦 , 杨波 , 刘有志 , 吴龙珅 , 江晨芳 , 徐秀鸣 , 高宇欣 , 柴东
Abstract: 本发明属于拱坝安全监测领域,提供了一种谷幅收缩变形作用下拱坝长期安全度的评价方法,包括:先预测拱坝谷幅收缩变形的极限值;建立拱坝地基整体有限元模型,并基于预测的谷幅收缩变形极限值进行谷幅收缩变形反演;将反演得到的位移施加到有限元模型边界,先利用水位超载法后利用降强法分别模拟获取到拱坝地基整体变形时的最大水位超载倍数以及拱坝地基发生失稳破坏时的降强倍数;基于最大水位超载倍数与降强倍数,确定谷幅收缩变形作用下拱坝长期安全度。本发明考虑了拱坝长期运行过程中可能遭遇的洪水、滑坡涌浪等极端荷载,以及拱坝坝体和地基岩体材料特性随时间的逐渐劣化,考虑因素全面客观,具有拱坝安全度评价的准确性高的优势。
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公开(公告)号:CN111562033A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010376755.7
申请日:2020-05-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种预防光伏板下杂草引发火灾的监测系统及监测方法,该系统包括传感光纤、分布式光纤测温解调仪、光纤光栅温度传感器阵列、光纤光栅解调仪和温度分析预警系统;传感光纤环绕光伏板周边地表布置,用于监测光伏板周边的地表温度;光纤光栅温度传感器阵列固定设置在光伏板背面,用于采集光伏板背面环境温度;光纤光栅解调仪连接光纤光栅温度传感器阵列,用于采集光纤光栅温度传感器阵列的温度数据T1;分布式光纤测温解调仪连接传感光纤,用于采集传感光纤的温度数据T2;温度分析预警系统用于对获取的温度数据T1和温度数据T2进行校准分析形成光伏板周边地表的温度场T3。本发明可以广泛应用于光伏发电地表温度监测中。
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公开(公告)号:CN110619170A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910859443.9
申请日:2019-09-11
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: 杨宁 , 牟荣峰 , 乔雨 , 刘迎雨 , 蒋龙 , 林星 , 廖建新 , 程恒 , 雷峥琦 , 周秋景 , 刘毅 , 刘瑞强 , 杨波 , 徐秀鸣 , 张家豪 , 赵旌宏 , 高宇欣
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种利用拱坝上游倒悬度分析进行施工控制的方法,在拱坝横缝分缝基础上,将各坝段在高度方向上水平分层,共n层;以各坝段底面顺河向中心点为0点,按照坝体混凝土密度相同,分别求出每个坝段第1~n个分层的重心;在得到坝段任意分层i重心基础上,计算得出施工至第i层时1~i层结构的重心,该重心点与坝段建基面0点水平距离和竖向距离分别为ΔL1-i和ΔH1-i,定义坝段i层倒悬度为α=ΔL1-i/ΔH1-i;采用力学方法或数值方法,计算每个坝段浇筑至第i个分层时坝趾部位竖向应力σi;建立每个坝段倒悬度α与坝趾部位竖向应力σi的关系式或关系曲线,其中坝趾应力在α轴以上为拉应力;根据实际浇筑高度进行判断,如坝趾竖向应力为压,则正常,如在全部多个坝段中有一个坝段坝趾竖向应力出现拉应力,则应进行上游堆渣和充水应对措施。
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公开(公告)号:CN109670230A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811519738.3
申请日:2018-12-12
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种管道安全性评估方法及系统,包括:获取预应力钢筒混凝土管的三维非线性有限元模型;根据所述三维非线性有限元模型进行多种极限状态分析,获得分析数据;根据所述分析数据得到所述预应力钢筒混凝土管的剩余安全系数。充分考虑到PCCP管道在不同的安装地区,所用的回填土和管道基础也会有所不同,根据实际安装情况对PCCP管道进行安全分析,得到PCCP管道的剩余安全系数。在此基础之上可以根据该剩余安全系数进行安全分级,对安全分级低的可以及时安排人员进行维护或更换,防止事故的发生。
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公开(公告)号:CN107220467A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710554265.X
申请日:2017-07-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开一种蓄水期库岸岩质边坡变形的预测方法,包括建立包括各变形分量的库岸边坡变形回归分析预测模型,对边坡变形监测数据进行回归分析;基于预测模型,采用数值仿真分析方法对库岸边坡岩体力学参数和热学参数进行反演计算及分析;基于反演计算得到的库岸边坡岩体力学参数和热学参数,利用数值仿真分析方法计算分析当前水位下岸坡的变形,结合变形监测数据进行评估,根据评估结果调整参数,得到调整后的岩体力学参数和热学参数;根据调整后的岩体力学参数和热学参数,预测下一蓄水位下库岸岩质边坡的变形,得到下一蓄水位下库岸岩质边坡的变形预测结果;并对变形预测结果进行检验。基于本发明的混合预测模型,预测结果更为准确、全面。
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公开(公告)号:CN2647916Y
公开(公告)日:2004-10-13
申请号:CN03263014.X
申请日:2003-09-29
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种带隔离层防止产生温差裂缝的堆石坝面板结构,其为带隔离层的混凝土面板,在该面板的下底面上设有一底面隔离层,该底面隔离层由不与混凝土粘接且摩擦系数小于0.6的材料制成。面板分期分块浇筑时,同时在该面板一、二期浇筑块之间设有不与混凝土粘接且摩擦系数低于0.6的侧面隔离层。通过所述底面隔离层和侧面隔离层,减小该面板与坝体间及相邻面板块间的约束力,从根本上解决面板在温差或干缩情况下的开裂问题,而且其结构非常简单,在实施中也很方便。
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公开(公告)号:CN201033870Y
公开(公告)日:2008-03-12
申请号:CN200720103642.X
申请日:2007-02-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种水工混凝土坝保温防渗复合板,包括绝热材料制成的保温板和复合土工膜,该膜包括防水材料制成的土工膜及两面热压无纺布的二布一膜的双面复合结构。在所述复合土工膜与保温板之间设有粘合剂层。本复合板既保温又防渗,可以对大坝给予更好的保护,使之不易产生裂纹。本复合板与坝体粘结牢固不易脱落,能够长期稳定使用。该保温防渗复合板既可用于常态混凝土坝也可用于碾压混凝土坝,既可用于新建混凝土坝的防裂、防渗,也可用于已建砼坝的裂缝处理,避免坝前库水压力使裂缝继续扩展,防止裂缝发展恶化,并阻止渗漏水。外表面的防老化涂膜有利保温防渗复合板作坝面的永久保温防渗材料。
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公开(公告)号:CN2672161Y
公开(公告)日:2005-01-19
申请号:CN03275759.X
申请日:2003-07-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: E02B7/08
Abstract: 本实用新型公开一种具有坝踵块的混凝土坝(包括混凝土重力坝、拱坝和碾压混凝土重力坝、拱坝),其特点是在坝踵的基础灌浆廊道附近设置两条结构缝:一条横向结构缝和一条竖向结构缝,横向结构缝是一条贯穿于坝踵的上游面到灌浆廊道的上游面之间的水平结构缝,横向结构缝的上游端设有止水结构;竖向结构缝是沿廊道的底板向下直至建基面设置的结构缝,该结构缝设于防渗帷幕的下游侧;由横向结构缝和竖向结构缝使坝踵形成与坝体相对独立的单体——坝踵块。本实用新型解决了混凝土大坝的坝踵处拉应力集中的问题,在水压作用下,坝踵承受很小的弯矩,与坝体自重荷载叠加后,坝踵处于受压状态,消除大坝坝体与建基面被拉开的潜在危险。
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