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公开(公告)号:CN107084877B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201710451275.0
申请日:2017-06-15
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC分类号: G01N3/06
摘要: 本发明涉及一种弹簧式分级压力检测装置,其包括装置主体、弹簧测力机构和位移检测单元,所述装置主体内部中空,于装置主体的一端设有固定部,相对于固定部,于装置主体的另一端形成有开口,所述弹簧测力机构具有位于开口外的接触部,以及设于壳体内、并由开口探出的多个滑动嵌套于一起的弹簧测力单元,接触部与最内侧的弹簧测力单元的探出端相连,且接触部可因向壳体一侧的压入而与其它各弹簧测力单元的探出端逐一相抵接,位移检测单元设于壳体内,并与最内侧的弹簧测力单元相连接,以构成对接触部向壳体一侧的压入位移的检测。本发明的弹簧式分级压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。
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公开(公告)号:CN107084877A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710451275.0
申请日:2017-06-15
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC分类号: G01N3/06
CPC分类号: G01N3/06
摘要: 本发明涉及一种弹簧式分级压力检测装置,其包括装置主体、弹簧测力机构和位移检测单元,所述装置主体内部中空,于装置主体的一端设有固定部,相对于固定部,于装置主体的另一端形成有开口,所述弹簧测力机构具有位于开口外的接触部,以及设于壳体内、并由开口探出的多个滑动嵌套于一起的弹簧测力单元,接触部与最内侧的弹簧测力单元的探出端相连,且接触部可因向壳体一侧的压入而与其它各弹簧测力单元的探出端逐一相抵接,位移检测单元设于壳体内,并与最内侧的弹簧测力单元相连接,以构成对接触部向壳体一侧的压入位移的检测。本发明的弹簧式分级压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。
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公开(公告)号:CN207197928U
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201720699636.9
申请日:2017-06-15
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC分类号: G01N3/06
摘要: 本实用新型涉及一种弹簧式分级压力检测装置,其包括装置主体、弹簧测力机构和位移检测单元,装置主体内部中空,于装置主体的一端设有固定部,于装置主体的另一端形成有开口,弹簧测力机构具有位于开口外的接触部,以及设于装置主体内、并由开口探出的多个滑动嵌套于一起的弹簧测力单元,接触部与最内侧的弹簧测力单元的探出端相连,且接触部可因向装置主体一侧的压入而与其它各弹簧测力单元的探出端逐一相抵接,位移检测单元设于装置主体内,并与最内侧的弹簧测力单元相连接,以构成对接触部向装置主体一侧的压入位移的检测。本实用新型的弹簧式分级压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。
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公开(公告)号:CN107130568B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201710547785.8
申请日:2017-07-06
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC分类号: E02B8/06
摘要: 本发明提供了一种200米以上超高坝水库放空洞结构及其布置和使用方法,本发明的200米以上超高坝水库放空洞结构包括设置在山体中的导流洞和泄洪洞,在泄洪洞上游侧设有泄洪闸门,在导流洞的上游侧及下游侧分别设有前导流闸门和后导流闸门;还包括设于山体中的连通洞,并在连通洞的开口端设有连通闸门;于前导流闸门的上游侧和下游侧分别设有水压计,在连通闸门处设有承接前导流闸门两侧的压力差信号,而驱使连通闸门启闭的伺服启闭装置。本发明的200米以上超高坝水库放空洞结构可于库底附近位置设置放空洞,而能够在当前闸门技术水平条件下解决200米以上超高坝水库的放空问题。
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公开(公告)号:CN105040648B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510478023.8
申请日:2015-08-07
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC分类号: E02B8/06
摘要: 本发明涉及一种200米以上超高坝水库放空洞,包括设置于山体内的放空洞洞体,所述放空洞洞体具有位于水库库底的进水口,以及与位于下游的河道相连通的出水口,以及设置在放空洞洞体内的放空闸门,所述放空洞洞体呈倒置的“U”形,所述进水口的高程高于所述出水口的高程,所述放空闸门位于所述放空洞洞体顶部的下游侧。同时,本发明还涉及200米以上超高坝水库放空洞的布置方法和用途。获得的200米以上超高坝水库放空洞有效降低了放空闸门承载的水压力,在现有闸门技术条件下解决了200米以上超高坝水库的放空问题。
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公开(公告)号:CN107131985B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201710451437.0
申请日:2017-06-15
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC分类号: G01L1/16
摘要: 本发明提供了一种轮辐式分级压力检测装置,其包括一端设有固定部的装置主体,相对于固定部,设置于装置主体的另一端的感应机构,以及设于感应机构上的检测机构,所述感应机构包括多个嵌套于一起的具有受力探头的感应单元,靠内侧的任一感应单元的受力探头滑动探出与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头外,且于外部压力下,靠内侧的感应单元的受力探头因向装置主体一侧的压入位移,而可抵压在与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头上,所述检测机构包括分别设置在各感应单元上的,以构成对各感应单元的屈服变形进行感应的检测单元。本发明的轮辐式分级压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。
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公开(公告)号:CN107131985A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710451437.0
申请日:2017-06-15
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC分类号: G01L1/16
CPC分类号: G01L1/16
摘要: 本发明提供了一种轮辐式分级压力检测装置,其包括一端设有固定部的装置主体,相对于固定部,设置于装置主体的另一端的感应机构,以及设于感应机构上的检测机构,所述感应机构包括多个嵌套于一起的具有受力探头的感应单元,靠内侧的任一感应单元的受力探头滑动探出与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头外,且于外部压力下,靠内侧的感应单元的受力探头因向装置主体一侧的压入位移,而可抵压在与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头上,所述检测机构包括分别设置在各感应单元上的,以构成对各感应单元的屈服变形进行感应的检测单元。本发明的轮辐式分级压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。
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公开(公告)号:CN107130568A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710547785.8
申请日:2017-07-06
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC分类号: E02B8/06
CPC分类号: E02B8/06
摘要: 本发明提供了一种200米以上超高坝水库放空洞结构及其布置和使用方法,本发明的200米以上超高坝水库放空洞结构包括设置在山体中的导流洞和泄洪洞,在泄洪洞上游侧设有泄洪闸门,在导流洞的上游侧及下游侧分别设有前导流闸门和后导流闸门;还包括设于山体中的连通洞,并在连通洞的开口端设有连通闸门;于前导流闸门的上游侧和下游侧分别设有水压计,在连通闸门处设有承接前导流闸门两侧的压力差信号,而驱使连通闸门启闭的伺服启闭装置。本发明的200米以上超高坝水库放空洞结构可于库底附近位置设置放空洞,而能够在当前闸门技术水平条件下解决200米以上超高坝水库的放空问题。
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公开(公告)号:CN105040648A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510478023.8
申请日:2015-08-07
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC分类号: E02B8/06
摘要: 本发明涉及一种200米以上超高坝水库放空洞,包括设置于山体内的放空洞洞体,所述放空洞洞体具有位于水库库底的进水口,以及与位于下游的河道相连通的出水口,以及设置在放空洞洞体内的放空闸门,所述放空洞洞体呈倒置的“U”形,所述进水口的高程高于所述出水口的高程,所述放空闸门位于所述放空洞洞体顶部的下游侧。同时,本发明还涉及200米以上超高坝水库放空洞的布置方法和用途。获得的200米以上超高坝水库放空洞有效降低了放空闸门承载的水压力,在现有闸门技术条件下解决了200米以上超高坝水库的放空问题。
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公开(公告)号:CN107462475B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201710707342.0
申请日:2017-08-17
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 华能集团技术创新中心
摘要: 本发明提出一种土工三轴实验设备,轴向加载系统、水平向加载系统、径向应变仪、水压力室和水压力调节控制板;水压力调节控制板用于调节水压力室的围压;其特征在于:轴向加载系统包括轴向液压缸和轴向液压缸下方的串联传感器,串联传感器包括串联的小量程传感器和大量程传感器,这样在实验中,可以更精确的获取轴向压力数据,另外,使用了第一流路阀、第二流路阀及四通阀来控制轴向液压缸的供油,还使用了切断保持阀在保持轴向压力工况时的系统稳定性,进一步,还使用了切换阀根据工况的实际情况来选择供油模式,使轴向液压缸能更好的向岩土试样供压。
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