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公开(公告)号:CN108399285A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810111562.1
申请日:2018-02-05
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉华宇力泰科技有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种电缆线路钢支架选型方法,针对电缆线路常用的三种型式钢支架,即角钢支架、槽钢支架、方钢支架,根据电缆隧道中电缆线路三维模型,通过有限元法进行电磁场计算,得到钢支架上的涡流损耗,再通过电磁场与流场、温度场的耦合数值计算,得到钢支架上的温度变化,考虑由于循环变化的热应力引起钢支架的疲劳损伤,计算出钢支架的疲劳寿命。建立电缆钢支架的全寿命周期成本模型,模型中的参数包括了电磁场计算得到钢支架涡流损耗作为的运行成本,使用年限取热疲劳分析得到的疲劳寿命年限,针对某条实际电缆线路的具体情况,将各个参数值代入模型进行计算,可得到整条线路分别采用三种不同型式钢支架的全寿命周期成本,以费用最低为选型依据,最终确定该条线路应选用的钢支架型式,为电缆线路的支架设计选型提供一种全新的思路和理论依据。
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公开(公告)号:CN108319785A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810112453.1
申请日:2018-02-05
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉华宇力泰科技有限责任公司
Abstract: 一种电缆线路钢支架全寿命周期成本评估方法,本方法针对钢支架,通过电缆重力载荷的钢支架应力计算,得到相应的支架结构及由此得到设备材料成本,在此基础上可计算出初始投资成本中的设备成本;通过电磁场计算得到钢支架上的感应涡流及其功率损耗,并在此基础上可计算出由此增加的运行成本;通过电磁场与流场、温度场的耦合数值计算,得到钢支架上的温度变化,再根据隧道中空气湿度等7个因素,计算出钢支架的腐蚀速率,并在此基础上可计算出由此增加的运维成本;将这些因素结合起来应用全寿命周期成本理论对电缆线路经济性进行评估,为电缆线路的支架设计选型提供一种全新的思路和理论依据。
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公开(公告)号:CN108399286A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810111582.9
申请日:2018-02-05
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉华宇力泰科技有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种电缆线路钢支架全寿命周期成本评估方法,本方法针对钢支架,通过电缆重力载荷的钢支架应力计算,得到相应的支架结构及由此得到设备材料成本,在此基础上可计算出初始投资成本中的设备成本;通过电磁场计算得到钢支架上的感应涡流及其功率损耗,并在此基础上可计算出由此增加的运行成本;通过电磁场与流场、温度场的耦合数值计算,得到钢支架上的温度变化,再根据隧道中空气湿度等7个因素,计算出钢支架的腐蚀速率,并在此基础上可计算出由此增加的运维成本;将这些因素结合起来应用全寿命周期成本理论对电缆线路经济性进行评估,为电缆线路的支架设计选型提供一种全新的思路和理论依据。
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公开(公告)号:CN108319784A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810112450.8
申请日:2018-02-05
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉华宇力泰科技有限责任公司
Abstract: 一种基于热疲劳的电缆线路钢支架全寿命周期成本评估方法,对电缆隧道中电缆线路进行电磁场、流场、温度场有限元数值计算,得到钢支架上感应涡流的损耗,得到钢支架的温度变化及由此引起的循环变化的热应力,根据热疲劳分析计算得到钢支架的疲劳寿命年限。然后,建立电缆钢支架的全寿命周期成本模型,模型中的参数包括电磁场计算得到的钢支架涡流损耗作为的运行成本,全寿命周期取热疲劳寿命年限。最后,针对电缆线路从建设、运行、维护直至退役整个过程,将涡流损耗带来的运行成本提高、热疲劳造成的疲劳寿命降低从而改变全寿命周期使用年限作为影响因素,将这些因素结合起来应用全寿命周期成本理论对电缆线路经济性进行评估,为电缆线路的支架设计选型提供一种全新的思路和理论依据。
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公开(公告)号:CN117574518A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410051014.X
申请日:2024-01-15
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 三峡大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 一种抽水蓄能电站地下厂房三维地质模型建模方法,所述抽水蓄能电站地下厂房三维地质模型建模方法包括以下步骤:步骤一、采集预建设抽水蓄能地下厂房区域对应的地面海拔高度的遥感数据,利用地面海拔高度的遥感数据划分出对应的地表等高线;步骤二、根据对应的地表等高线得到水流的方向以及区域,顺次在掘进后且未通水的地下厂房靠近上水库的引水隧洞、主厂房隧洞和尾水隧洞内分别标记若干采样截面;步骤三、在所有的采样截面内布置采样装置。本发明对截面处近邻区域的地质环境进行采样和数据获取,后续建立完整连续的地下三维模型,提升了建模的速度和精度。
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公开(公告)号:CN117574518B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410051014.X
申请日:2024-01-15
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 三峡大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 一种抽水蓄能电站地下厂房三维地质模型建模方法,所述抽水蓄能电站地下厂房三维地质模型建模方法包括以下步骤:步骤一、采集预建设抽水蓄能地下厂房区域对应的地面海拔高度的遥感数据,利用地面海拔高度的遥感数据划分出对应的地表等高线;步骤二、根据对应的地表等高线得到水流的方向以及区域,顺次在掘进后且未通水的地下厂房靠近上水库的引水隧洞、主厂房隧洞和尾水隧洞内分别标记若干采样截面;步骤三、在所有的采样截面内布置采样装置。本发明对截面处近邻区域的地质环境进行采样和数据获取,后续建立完整连续的地下三维模型,提升了建模的速度和精度。
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公开(公告)号:CN119289907A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411209672.3
申请日:2024-08-30
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 三峡大学 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提出了一种基于三维激光扫描的岩体结构面起伏度识别与评价方法,包括如下步骤:S1、利用三维激光扫描仪对设定的岩体测量范围进行三维激光扫描,获取指定区域的岩体的点云;S2、对点云进行预处理,获得点云集合,并从点云集合中筛选边界点云,利用边界点云拟合结构面;S3、计算并标记各结构面的起伏度;S4、根据各结构面的起伏度评价岩体的稳定性。本发明通过判定岩体结构面及结构面的起伏情况,岩体结构面的特征识别的效率,还能进一步确定岩体的稳定性程度。
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公开(公告)号:CN117574781B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410050822.4
申请日:2024-01-15
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 国网经济技术研究院有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 国网新源控股有限公司 , 三峡大学
IPC: G06F30/27 , G06F119/02
Abstract: 一种抽水蓄能电站地下厂房围岩安全风险智能预测方法,包括:获取抽水蓄能电站地下厂房围岩的时序监测数据;将所述时序监测数据代入到修正后的LSTM‑CNN神经网络模型中进行围岩形变量预测,得到围岩形变量预测结果;根据围岩形变量预测结果与围岩稳定性评价指标进行围岩稳定性分析,得到围岩稳定性分析数据。本设计提前预测抽水蓄能电站地下厂房围岩安全风险,提高风险预测的前瞻性,极大的规避了可能出现的安全问题。
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公开(公告)号:CN119287887A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411333509.8
申请日:2024-09-24
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 中国水利水电科学研究院 , 三峡大学 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提出了一种用于岩体加固预应力锚索及其施工方法,锚索包括锚索杆、装配体、转接圈、储浆部件、出浆部件和装配螺母,装配体包括内装配柱体、外装配环体和连架,锚索杆插接在水下岩体上开设的锚固孔内部,锚索杆包括螺纹段,螺纹段的外表面形成有螺纹。通过将装配体套接在锚索杆上,并将装配螺母套接在螺纹段处并转动,从而完成对装配体的装配处理,由于在将装配体连接在锚索杆上后,涂浆腔自然对位锚固孔,便于对涂浆位置进行定位处理,涂浆过程中,涂浆腔的腔壁可以遮挡水流,减少了水流对涂浆工作的影响,通过调节转接圈匀速沿环形孔转动,使从储浆部件内挤出的砂浆可以均匀的覆盖涂浆腔,从而使涂浆均匀,进而加快了涂浆效率。
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公开(公告)号:CN119513959A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411242071.2
申请日:2024-09-05
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 三峡大学 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明属于三维模拟技术领域,具体提供了一种融合人工智能与激光扫描的岩体结构面网络模拟方法,包括:获取点云数据;采用聚类算法对点云数据进行聚类,得到原始结构面;根据岩体类型和结构分区,对原始结构面进行统计分析,得到代表结构面,根据代表结构面的产状参数,拟合得到概率密度函数;根据代表结构面的发育体积密度,将概率密度函数转化为体积密度函数,根据体积密度函数,利用蒙特卡洛模拟方法生成随机结构面;构建岩体构筑物的BIM模型,基于BIM模型和随机结构面对岩体结构面网络进行三维空间模拟,得到模拟结果。本发明大幅提高了岩体结构面刻画的精度、全面性和真实性,并能够定量评估结构面网络的空间分布特征。
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