智能小体积动态配浆方法及系统

    公开(公告)号:CN109910170B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201910316284.8

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 智能小体积动态配浆方法及系统。用程控配浆:1)当检测配浆桶中液面低高位压力计失效,启动小体积配浆。2)检测返浆密度C0和桶内浆液剩余体积V0,及灌浆孔最后需要的浆液小体积V孔和密度C孔;计算桶内这次配浆需要的小体积Vx和设计密度Cx。3)控制Cx和C0误差,并可修正。4)用多次小体积配浆,达标后注浆,小体积退出。首先计算方法保证获得需要的密度和体积。控制密度误差,准确度高。用多次少量加浆和水方式,不仅准确度高,避免浆液量过度增加,造成浪费。灌浆孔密度检测仍用返浆密度计,方便准确测量密度。解决了仅有大体积程控配浆造成极大浪费、环境污染和清洗麻烦。又解决小体积密度和体积精配、检测和程控。小体积配浆系统即用智能灌浆循环回路系统。可用于水电站智能灌浆单元系统。

    智能灌浆单元过压保护方法及系统

    公开(公告)号:CN108755690A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810529056.4

    申请日:2018-05-26

    Abstract: 智能灌浆单元过压保护方法及系统,在现有灌浆回路中;设微控制器至少接收孔口压力传感器信号,并预设设定压力F0、报警压力F2。孔口管路处设智能圧力开关,预设报警压力F3。可进行压力预警、快速泄压和压力报警:检测压力变化率,可未达预警压力前提前泄圧;快速泄压标志被置位后,直接进行泄压;检测迖报警压力F2,程控阀门全打开降压;智能圧力开关达报警压力F3切断电源停泵。灌浆泵出口装安全阀,用于管路堵塞、微控器无法检测等排除过压;且管路保护范围大,安装方便。本发明为软硬件结合、单独硬件的全方位自动过压保护,不仅解决了现有灌浆炸管带来的停工及人身安全;且为实现 的全自动灌浆工艺提供了安全的运转保证。可用于智能灌浆和无人全自动智能灌浆系统。

    智能无级配浆实现方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108762321B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810529060.0

    申请日:2018-05-26

    Abstract: 智能无级配浆实现方法,在灌浆回路中制浆桶上装高、低电容压力传感器,原浆清水进管上装供浆、供水阀门,用微控制器获取实测配浆密度和体积。采用实时监测配浆密度的主控程序,又有 程序,实现在允许误差范围内获得任意体积原浆或清水。又用 ,克服时间片法配浆时间增加的问题。本发明不仅解决传统人工配浆质量不稳定、技工培养时间长、成本高、易造假,损害工程质量;且通过试验验证用本方法配置,实侧浆液密度都在设定浆液密度±0.03g/cm3的范围,能很好的跟随设定参数,具有较强的抗扰动性能,能很好地适应现场配浆要求。在配浆灌浆系统众多因素制约下,实现了无级配浆的精确程控。可用于水电站的智能灌浆工程。

    一种无支撑免拆的混凝土孔洞成型方法

    公开(公告)号:CN110080522A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910350220.X

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种无支撑免拆的混凝土孔洞成型方法,它包括如下步骤:根据设计图纸及混凝土浇筑施工情况对混凝土孔洞尺寸进行实地放样;根据实地放样尺寸并结合保温材料的厚度在不侵占孔洞尺寸结构边线的条件下对保温材料进行简单加固;根据混凝土孔洞实际尺寸放样出水袋尺寸,并将其铺设到孔洞保温材料内部;在孔洞保温材料内部水袋设置多个冷冻仪器,并向内部进行通水至一定容积,启动冷冻设备,通过水袋内部冷冻仪器将水袋中的水冷冻至结冰状态;根据孔洞外部混凝土施工进展,缓慢向水袋剩余容积进行充水,逐步将水袋充满以保证结冰体不侵占孔洞尺寸结构边线;当孔洞周边混凝土达到拆模龄期之后,关闭冷冻设备,冰将逐步融化为水,取出保温材料。

    一种水电工程智能化建设管理系统

    公开(公告)号:CN109145445A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810962219.8

    申请日:2018-08-22

    CPC classification number: G06F17/5009 G06Q10/063

    Abstract: 一种水电工程智能化建设管理系统,包括大坝全景信息模型DIM,面向水利水电工程,建立工程大数据中心,实现以建筑物结构为中心的工程全生命周期数据的集成管理功能;全面感知功能模块,实现全场景工程建设的进度、质量、安全、施工、资源、监测、环境数据的采集与存储;综合分析功能模块,通过建立在线科研仿真分析平台,实现真实环境下的工程进度、过程结构安全的仿真模拟、分析与评价;利用大数据、AI技术,对工程海量数据进行动态分析,实现对工程进度、质量、安全的综合分析评价。采用本发明系统,建立水电工程建设跨专业、全过程的信息收集、智能分析、实时调控、协同管理,实现水电工程智能建造。

    一种灌浆劈裂处理方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108978624A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810900097.X

    申请日:2018-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种灌浆劈裂处理方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤一:监测灌浆压力P和灌浆注入流量Q,若灌浆压力P降低和灌浆注入流量Q增加,停止阀门调节,进行劈裂观测判断;步骤二:在观测时间后,若灌浆压力降低比例ΔP大于预设值P1,灌浆注入流量增加比例ΔQ大于预设值Q1,且抬动值T小于预警值T1,则判定劈裂发生;步骤三:若判断发生劈裂,立即停泵卸压,经过卸压时间后,按照P-Q关系升压灌浆至结束;步骤四:若在P-Q关系升压灌浆过程中,再次发生劈裂,停止灌浆,待凝复灌。本发明灌浆劈裂处理方法能够及时发现劈裂,并在劈裂发生后,立即降压观察,然后再缓慢升压灌浆,尽可能不要造成二次劈裂,保证灌浆正常进行。

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