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公开(公告)号:CN111767667B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202010622802.1
申请日:2020-07-01
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种钢模板填充保温材料时确定混凝土表面放热系数的方法。在浇筑大体积混凝土前,先用钢模板围固出一个槽体,再浇筑混凝土。钢模板光滑的一面朝里,由横肋和纵肋分割成若干个钢凹槽的一面朝外;在钢凹槽内填充保温材料。由于覆盖在不同区域混凝土表面的保温材料的厚度不同,本发明将混凝土表面划分为不同区域,根据热流量平衡原理推导出整个混凝土表面的放热系数。本发明确定的混凝土表面放热系数准确,可准确地指导选择保温材料的种类和覆盖厚度,使温控防裂效果最佳。本发明对大体积混凝土温控防裂具有重要意义和工程价值。
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公开(公告)号:CN116728606A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310373912.2
申请日:2023-04-10
Applicant: 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Inventor: 张磊 , 范志勇 , 刘毅 , 杨佐斌 , 张国新 , 程学俊 , 刘露 , 严冬 , 朱振泱 , 孙华章 , 辛建达 , 张亮 , 郑磊 , 王保 , 李如尧 , 马晓芳 , 郑晓阳
Abstract: 本发明提供一种大体积混凝土拌合楼出机口温度控制指标优化方法,即:首先,根据工程现场拌合楼骨料风冷系统、制冷水系统和制冰系统的配置情况,确定骨料温度、制冷水温度的上限值和下限值,以及加冰率的上限值;然后,建立大体积混凝土拌合楼出机口温度计算模型和温控成本函数;确定满足拌合楼出机口目标温度要求的各个温控指标值;将各个温控指标值排列组合,计算温控成本;最后,选出温控成本最低的一组温控指标值,作为最优的温控指标。本发明的优点:1、科学性强,避免了盲目性、随意性。2、根据本发明确定的温控指标制定的温控措施成本最低。
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公开(公告)号:CN116718635A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310529196.2
申请日:2023-05-11
Applicant: 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Inventor: 张磊 , 范志勇 , 张国新 , 严冬 , 刘毅 , 印大秋 , 刘有志 , 程学俊 , 朱振泱 , 崔同欢 , 辛建达 , 李进 , 郑磊 , 鲜家烈 , 马晓芳 , 罗山 , 刘露 , 王保 , 马寿勋 , 李如尧 , 郑晓阳
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开一种测量混凝土薄壁结构表面散热系数的试验装置及方法,涉及混凝土表面散热系数测量领域,方法包括:通过获取混凝土试块中设定深度处的温度、混凝土试块的多个测量点的湿度、环境温度、环境湿度和环境风速;对所述混凝土试块的多个测量点的湿度取平均值,得到混凝土试块的湿度;判断混凝土试块的表面是否有水以及判断所述混凝土试块中设定深度处的温度是否大于所述环境温度,进而选择不同的混凝土散热系数公式计算所述混凝土试块的散热系数。本发明能够根据多个变量对混凝土的散热系数进行计算,从而提高了混凝土散热系数的测量的准确性。
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公开(公告)号:CN110263490B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN201910608912.X
申请日:2019-07-05
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种混凝土坝体临时面应力分析方法,涉及水利水电工程技术领域,本发明提供的混凝土坝体临时面应力分析方法,包括:确定坝体表面的预设保温状态;确定表面散热系数;根据表面散热系数计算混凝土温场,并根据混凝土温场模拟计算温差产生的温度应力;判断坝体安全状况,并对坝体表面保温措施进行调整,本发明提供的混凝土坝体临时面应力分析方法缓解了现有技术中坝体表面保温状态的施工缺乏合理依据的技术问题。
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公开(公告)号:CN114411641B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210121013.9
申请日:2022-02-09
Applicant: 雅砻江流域水电开发有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供一种混凝土拱坝相邻坝段坝块高差的确定方法,即:首先,根据混凝土拱坝设计要求确定连接浇筑的相邻坝段之间的最小横缝开度时,所在高程相邻坝段的两个相邻坝块浇筑后内部最高温度之和与接缝灌浆时刻混凝土温度的温差值ΔTs;然后,确定当后浇筑坝块内部达到最高温度时,先浇筑坝块的临界温度TOR;最后,根据先浇筑坝块的临界温度TOR,计算为满足混凝土拱坝相邻坝段之间的横缝为允许的最小开度时,连接浇筑的相邻坝段坝块高差Hb,即其中,t为先浇筑坝块达到临界温度TOR时的龄期;t0为施工间歇期;d为分仓分块的层厚。
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公开(公告)号:CN114970208A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210746691.4
申请日:2022-06-29
Applicant: 华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司 , 中国水利水电科学研究院 , 华电金沙江上游水电开发有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种考虑灌区温差和混凝土弹模发展的坝体温度应力控制方法,即在混凝土二期冷却前,根据已有的温度数据资料以及混凝土弹性模量的变化预测二期冷却通水结束时混凝土的温度应力,通过应力的计算判断下层灌区通水冷却前是否应该对上层灌区混凝土进行补充通水冷却并得到补充通水冷却的温度降低幅度,最终实现在下层灌区二期冷却前通过调节灌区上层混凝土温度优化下层灌区混凝土的应力。本发明的优点:有效的应用温度监测数据,更加灵活调控混凝土温度使得混凝土温度应力的控制更精准,温控防裂措施效果显著。
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公开(公告)号:CN114925731A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210628562.5
申请日:2022-06-06
Applicant: 华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司 , 中国水利水电科学研究院 , 华电金沙江上游水电开发有限公司
Abstract: 本发明提供一种检测柔性测斜仪监测数据异常值的方法,即:S1、获取柔性测斜仪运行期间监测的时序数据,对其进行归一化处理,设定采样频率进行采样;建立训练样本数据集和测试样本数据集;S2、基于训练样本数据集A,通过计算训练样本数据集A切割后切割点属性值量化指标,搜索切割点C;S3、基于孤立森林算法构建柔性测斜仪监测数据异常检测模型;S4、将测试样本数据集B代入构建的柔性测斜仪监测数据异常检测模型,获取每个待检测时序数据的异常分数;通过设定异常分数阈值判定待检测时序数据中的正常样本数据和异常样本数据,进行标记。本发明可实现对柔性测斜仪监测数据的实时检测、识别异常值,检测效率高,检测精度高。
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公开(公告)号:CN113591194A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110929072.4
申请日:2021-08-13
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 雅砻江流域水电开发有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种大体积混凝土允许最高温度的动态调整方法,即:A,建立大体积混凝土各个高程应力与温度过程线之间的关系;B,求解达到温度峰值的允许时间;C、求解任意高程情况下的允许最高温度。本发明在确定大体积混凝土温控标准时不仅考虑各高程距离建基面的高度,还考虑各高程混凝土内部的应力,即各高程浇筑温度、允许的最高温度、到达温度峰值的时间之间的关系。本发明在保障施工安全的同时最大限度的节约施工费用。
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公开(公告)号:CN107103130B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710259217.8
申请日:2017-04-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种根据浇筑温度测量值确定有限元计算用浇筑温度的方法,在实测的浇筑温度基础上,去除水化放热的影响因素,并根据有限元数据拟合平仓振捣结束至铺筑层浇筑结束期间外界环境温度引起的铺筑层平均浇筑温度增量和实测浇筑温度增量的比值,综合考虑入仓温度、混凝土平仓振捣结束至铺筑层浇筑结束期间外界环境温度引起的铺筑层平均浇筑温度增量与该铺筑层的实测点的实测浇筑温度增量的比值、外界环境温度引起的铺筑层平均温度变化量等因素,将平仓振捣结束时混凝土温度与外界环境温度引起的铺筑层平均温度增量之和作为有限元计算使用的浇筑温度。与直接使用实测浇筑温度作为有限元计算使用浇筑温度相比,本发明更为科学准确。
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公开(公告)号:CN107085370B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710259197.4
申请日:2017-04-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开一种混凝土仓面小气候自适应控制方法,利用数据采集子系统采集的混凝土仓面的温度、风速、太阳辐射等参数及喷雾机的水温参数等,根据设定的目标浇筑温度,确定混凝土仓面所需的目标喷雾量,根据计算得到的目标喷雾量自适应地调整喷雾机的功率,以使喷雾机的喷雾量达到目标喷雾量,进而保证混凝土仓面可达到目标浇筑温度;在现有的混凝土仓面小气候控制系统基础上,能够根据实时采集的混凝土仓面的各项参数,自适应地调节喷雾量,实现混凝土仓面温度的准确控制调节。
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