-
公开(公告)号:CN107263730A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710487760.3
申请日:2017-06-23
申请人: 中国葛洲坝集团第五工程有限公司 , 中国三峡建设管理有限公司
摘要: 本发明提供一种地下洞室砂石拌和系统及方法,它包括移动台车,在移动台车上设有砂石骨料制备装置、输送装置和拌和装置。施工方法包括以下步骤:洞渣装料至进料仓,经粗破车间粗破,经细碎车间精加工成骨料,送入筛分车间筛分择料,生产混凝土时,混合料储料仓用输送装置将混合骨料输送至拌和站进行生产;或者当需要喷混凝土骨料时,喷混凝土储料仓将骨料送至拌和站进行生产;当衬砌支护完成某一长度后,移动整个移动台车,利用牵引设备或自动驱动装置,将整个移动台车移动到新的预定位置;通过以上步骤,实现在地下洞室砂石拌和与衬砌支护同步移动。本发明能够方便地跟随衬砌支护施工运行,进一步节约了原材料采购成本,缩短了运输距离。
-
公开(公告)号:CN206870132U
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201720741367.8
申请日:2017-06-23
申请人: 中国葛洲坝集团第五工程有限公司 , 中国三峡建设管理有限公司
摘要: 本实用新型提供一种地下洞室砂石拌和系统,它包括移动台车,在移动台车上设有砂石骨料制备装置、输送装置和拌和装置。所述的砂石骨料制备装置、输送装置和拌和装置中,包括进料仓、粗破车间、细碎车间、筛分车间、储料仓、输送装置和拌和站,进料仓、粗破车间、细碎车间、筛分车间、储料仓和拌和站之间通过输送装置依次连接;在进料仓的顶部设有板条筛。通过将砂石骨料制备装置、输送装置和拌和装置设置在移动台车上,能够方便地跟随衬砌支护施工运行,根据施工需要将洞渣循环再利用生产混凝土骨料,进一步节约了原材料采购成本,缩短了运输距离。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
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
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 成都中大华瑞科技有限公司
摘要: 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。
-
公开(公告)号:CN110008511B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910156710.6
申请日:2019-03-01
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 武昌理工学院 , 武汉大学
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种门洞形断面衬砌边墙混凝土温控防裂温度应力控制快速设计方法,包括如下步骤:(1)收集计算衬砌结构温控防裂资料;(2)计算衬砌边墙混凝土施工期最大拉应力σmax;(3)在最大拉应力σmax≤【σmax】前提下,按照简单实用经济的原则设计温控措施方案。本发明方法,计算公式简单,能全面、合理反映衬砌结构尺寸、混凝土强度等级、围岩性能、浇筑温度、洞内空气温度年变化和浇筑期洞内气温、是否通水冷却及其水温等主要因素的影响。可以迅速计算任意季节浇筑门洞形断面衬砌边墙混凝土施工期的最大温度拉应力,计算误差小,完全可以用于实际工程进行温度裂缝控制设计计算,特别是初步设计和现场施工期实时快速设计。
-
公开(公告)号:CN108999191B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810900189.8
申请日:2018-08-09
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 成都中大华瑞科技有限公司
IPC分类号: E02D15/00
摘要: 本发明公开了一种灌浆涌水处理方法,其特征在于:包括测量涌水压力P0和涌水流量Q0,并判断是否发生涌水;若发生涌水,提高灌浆压力P,判断涌水流量Q0和透水率q是否大于预设值a;若小于预设值a,按正常的开灌水灰比灌浆;若大于等于预设值a,调整开灌水灰比为1:1,判断注入量是否大于预设值b;当注入量大于预设值b,进一步判断设定时间内的压力升高和注入率降低是否明显;若无明显变化,越级变浆至0.5:1灌浆,直至达到屏浆条件;达到屏浆条件后,若浆液水灰比大于1:1,调整浆液水灰比为1:1屏浆,结束灌浆。本发明灌浆涌水处理方法,通过测量涌水流量、压力、透水率,判断涌水,通过调整浆液水灰比、屏浆,解决涌水问题。
-
公开(公告)号:CN109946960B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910258205.2
申请日:2019-04-01
申请人: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
摘要: 本发明属于水利水电工程智能通水温控施工技术领域,提供了一种数据采集柜。所述数据采集柜包括:柜体、接线装置、采集模块、中央处理模块和外设模块;所述接线装置用于安装所述采集模块、中央处理模块和外设模块;所述采集模块用于采集集成控制柜中的热交换媒介的流量、进出热交换媒介温度和混凝土块温度;所述中央处理模块将采集的数据上传至云服务器进行数据交互;所述中央处理模块采用梯度智能闭环学习控制方法对所述热交换媒介的流量进行控制,从而实现对控制对象的最高温度可控、降温速率可调和异常温度的可诊断。本发明的有益效果在于:所述数据采集柜抗干扰,可持续、稳定、高效运行,可实时地进行数据的采集、分析和控制。
-
公开(公告)号:CN108951723B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201810805129.8
申请日:2018-07-20
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电科学研究院
发明人: 樊启祥 , 周绍武 , 杨宗立 , 王义锋 , 杨宁 , 乔雨 , 金治成 , 张国新 , 刘毅 , 王振红 , 辛建达 , 李璐潞 , 尚静石 , 张磊 , 汪娟 , 马晓芳 , 吴哲 , 侯文倩
摘要: 本发明提供一种在温度应力试验机上获得大体积混凝土结构真实约束度的室内实现方法,本发明将时间对于约束度的影响考虑进来,能够得到精准的约束度数据,更进一步地,还将混凝土结构中位置对约束度的影响也做了量化,可以对于大体积混凝土结构中各点进行强度试验,再者,在试验机上增加了温度控制系统,可以模拟混凝土结构所在现场的温度变化,由此作出的应力试验其真实性、可靠性是突出的,获取的混凝土约束应力发展历程和开裂特性更能反映大坝混凝土的真实抗裂特性,大大提高了室内试验获取的混凝土开裂特性对大坝混凝土真实抗裂能力的评估进行定性分析的可靠性,还提高了温度应力试验机的可靠性。
-
公开(公告)号:CN110532609A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910672411.8
申请日:2019-07-24
申请人: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 中国三峡建设管理有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种基于分区等效灌浆压力向量的灌浆压力模拟方法及装置。其中,该方法包括:根据灌浆段所在高程及灌浆孔的倾斜角度划分多个灌浆区域;根据所述灌浆区域的岩性和灌浆施工布置条件设置所述灌浆区域的敏感系数;根据所述灌浆区域以及所述灌浆区域的敏感系数,建立分区等效灌浆压力向量模型,其中,分区等效灌浆压力向量的表达式为: 所述分区等效灌浆压力向量模型用于模拟灌浆压力在裂隙网络中的复杂分布。本发明解决了无法通过数值方法真实模拟实际灌浆压力指导工程施工的技术问题。
-
公开(公告)号:CN110006284A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910263617.5
申请日:2019-04-01
申请人: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
摘要: 本发明属于土木工程智能介质换热温控施工技术领域,提供了一种介质换热智能控制系统及方法。所述介质换热智能控制系统包括:热交换装置、热交换辅助装置和控制装置;多个所述一体流温控制装置设置于流温介质集成控制柜中;所述流温介质集成控制柜和数据采集分析反馈智能控制柜设置于所述热交换介质的回路中,所述控制装置控制所述热交换介质经所述回路及热交换辅助装置、热交换装置完成与所述目标区域的热量交换。本发明的有益效果在于:采用智能PID算法控制,通过梯度闭环智能学习控制方法进行换热过程中的最高温度控制、目标区域换热全过程空间温度变化率协调梯度控制和目标区域换热过程中异常温控工况的控制,可有效应对各种突发异常情况。
-
公开(公告)号:CN109941697A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910233781.1
申请日:2019-03-26
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
发明人: 冯奕 , 樊启祥 , 周绍武 , 张志伟 , 杨宗立 , 汪志林 , 尹习双 , 陈文夫 , 钟桂良 , 牟荣峰 , 郭增光 , 杨宁 , 宋述军 , 王孝海 , 刘金飞 , 周孟夏 , 徐建江 , 谭尧升 , 周天刚 , 乔雨 , 高世奎 , 王飞 , 金治成 , 沈国焱 , 杨小龙 , 曾贺川 , 张志豪
摘要: 本发明公开了一种混凝土施工中水平运输车与缆机转运自动识别方法,步骤一,在缆机吊钩大梁和运输车驾驶室内安装定位设备;步骤二,通过定位设备实时获取缆机吊钩大梁中心的三维位置以及运输车驾驶室内中心的三维位置;步骤三,在运输车的液压翻板处安装监控设备,并实时获取运输车的卸料状态N;步骤四,通过实际测量运输车外形特征及缆机吊钩大梁的吊罐特征,获得卸料时缆机吊钩大梁与运输车驾驶室中心的有效最大距离L;步骤五,将运输车与缆机吊钩大梁的吊罐实时位置以及运输车的卸料状态传输至系统服务器中;步骤六,通过系统服务器对运输车卸料状态以及运输车和缆机吊钩大梁的吊罐时时距离进行分析计算,并发送预警信息。
-
-
-
-
-
-
-
-
-