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公开(公告)号:CN107245989B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN201710659989.0
申请日:2017-08-04
申请人: 北京中水科海利工程技术有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: E02B9/06
摘要: 本发明公开了一种承受高内外水压力的隧洞结构及其施工工艺,包括:若干围成圆形的扁千斤顶,扁千斤顶的外侧为围岩,围岩的外层为固结灌浆圈;排水系统,包括纵向排水槽、环向排水沟、排水层和排水孔,纵向排水槽开设在围岩表面的最低处,并与集水井连通;环向排水沟开设于扁千斤顶之间;排水层位于预应力砼衬砌与固结灌浆圈之间;所述排水孔的一端与环向排水沟连通,另一端穿过所述的围岩并靠近固结灌浆圈。本发明通过外加预应力法施加预应力,以抵消内水压力所产生的拉应力,通过固结灌浆及纵、横向排水系统及排水孔系统,以降低或消除衬砌承受的高外水压力,减小渗漏流量。
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公开(公告)号:CN115656004A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211314275.3
申请日:2022-10-25
摘要: 本发明公开一种沥青混凝土变形试验装置,包括压力室、压水缸、伺服电机、压头,所述压力室内设置有水和待测试件,且所述压力室内顶部贯穿式设有所述压头,所述压力室与所述压水缸通过铜管连接,所述压水缸内设置活塞与所述伺服电机连接,且所述活塞套设在所述伺服电机的输出端外表面上。有益效果:本发明能够测量沥青混凝土在变形过程中的体积变化,了解特定沥青混凝土孔隙率是否有超过3%的可能性、体积变化的大小以及发展过程,为工程人员提供判别依据,且试验结果的准确性高。
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公开(公告)号:CN110376219A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910722335.7
申请日:2019-08-06
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 北京中水科海利工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于裂缝真实状态的试验测试装置及其测试方法,属于混凝土无损检测及修补加固技术领域。主要包括混凝土块、位置调节元件、固定元件、裂缝测试元件、智能控制元件、电源装置;通过固定元件结构,使不用时裂缝拍摄相机收进,避免外部环境造成镜头划伤,影响拍摄效果;通过裂缝测试元件、智能控制元件得出超声波信号在测试裂缝过程中能量的减小幅度,从而计算出裂缝深度,并根据裂缝深度对被测结构的安全性进行评估,并得到补救措施,增加装置工作的可靠性;通过智能控制元件方便本发明的裂缝测试装置进行远程裂缝测试,并将测试的数据变化值及时的传输给外部控制器,让监测人员能够及时的掌握裂缝的相关情况,便于及时处理。
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公开(公告)号:CN107218900B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201710432262.9
申请日:2017-06-09
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 北京中水科海利工程技术有限公司 , 北京市水利规划设计研究院 , 北京市南水北调工程建设管理中心 , 北京韩建河山管业股份有限公司
发明人: 窦铁生 , 夏世法 , 石维新 , 杨进新 , 张奇 , 程冰清 , 胡赫 , 赵丽君 , 吕艺生 , 王东黎 , 刘江宁 , 穆鹏 , 桑亮 , 赵晓芳 , 孙粤琳 , 李蓉 , 冯启 , 董晓农 , 赵晓露 , 燕家琪 , 吴洪旭 , 陈鑫 , 李守辉
摘要: 本发明涉及一种基于光纤光栅应变感测技术的预应力钢筒混凝土管(PCCP)应变测试方法,包括下述步骤:S1:测点布设,在钢筒内侧管芯混凝土内壁、钢筒外壁、钢筒外侧管芯混凝土、预应力钢丝以及保护层砂浆上均布设光纤光栅应变传感器,采用大量程贴片式应变计,并且串联光纤光栅应变计,其中,钢筒内侧管芯混凝土内壁及钢筒外壁上的光纤光栅应变计通过布设光纤引线实现串联;S2:光纤引线线路集成,将全部的光纤引线端部引入到预应力钢筒混凝土管(PCCP)的接线盒内,进行测试线路集成,并将集成的光纤引线引出PCCP体外;S3:胶灌封住接线盒,进行防水处理。本发明具有抗电磁干扰、耐久性好、精度高等特点。
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公开(公告)号:CN109765115A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910163661.9
申请日:2019-03-05
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 北京中水科海利工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了水利水电工程中的沥青混凝土心墙坝技术领域的一种沥青混凝土水力劈裂试验装置,包括上下底板、固定支柱、套筒、沥青混凝土试件、盖板、压力传感器和位移传感器,两组底板呈相互平行设置,套筒通过螺栓固定连接有底部底板的顶部,沥青混凝土试件放置于套筒的内部,盖板安装于沥青混凝土试件的顶部,压力传感器和位移传感器连接于盖板和顶部底板之间,底部底板的中间位置开有注水孔,沥青混凝土试件的底部中间位置开有进水孔,能够进行不同孔隙率沥青混凝土的水力劈裂试验,能够测试沥青混凝土试件在水力劈裂过程中的顶部反力和位移变化,了解水力劈裂的发展过程和临界点,能够进行特定温度下的水力劈裂试验。
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公开(公告)号:CN103822807B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410047187.0
申请日:2014-02-11
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 北京中水科海利工程技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种评价刚性、半刚性材料的低温抗开裂性能的方法,以及适用于该评价方法的试件和测量设备以及该试件的制备方法,该评价方法通过测量刚性、半刚性材料的裂纹扩展温度来评价其低温抗开裂性能,所述试件包括试件本体,所述试件本体设有第一面和与之相对的第二面,所述试件本体的第一面和第二面之间设有作为裂纹源的预制裂纹,该预制裂纹在试件本体受到相应的力时发生扩展。本发明的评价方法能够更准确的评定,并且评定结果相较现有技术更符合产品的实际使用状况,且能够用于有机树脂类材料的低温抗开裂性能的评价,本发明的试件为裂纹扩展温度的测定而设计,使得对材料抗开裂性能的评价更科学、合理,并且试验结果具有很好的重现性。
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公开(公告)号:CN104060576B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410281372.6
申请日:2014-06-20
申请人: 北京中水科海利工程技术有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: E02B3/16
摘要: 本发明提出了一种水工混凝土构件伸缩缝止水带连接结构及连接方法,其包括一防护层及一密封填充层,该密封填充层填充于止水带破损处的伸缩缝内,该防护层包覆于该密封填充层及该止水带破损处的端头外侧,且与该端头相结合。所述密封填充层较佳封闭该破损处的缝口,可为防护层提供所需的支撑作用。该防护层可直接通过现场涂覆柔韧膜材料的方式成型,借以直接与该止水带的端头相互紧密结合。所述防护层与止水带之间最好涂刷活化剂及粘结剂。本发明可解决水工混凝土构件伸缩缝止水带破损处的连接问题,相对于常规方式将止水带凿除更换的工艺而言,简单易行,且连接后止水带性能完好。
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公开(公告)号:CN104018469A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410218540.7
申请日:2014-05-23
申请人: 北京中水科海利工程技术有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: E02B5/02
摘要: 本发明涉及一种渠道防冻胀组合式一体化防渗保温板,该防渗保温板包括多个任意组合连接的组合板,每个组合板包括中部平板结构和周边连接互锁结构,其中,中部平板结构包括两层防渗层以及设置于两层防渗层之间的保温板;周边连接互锁结构包括设置于平板结构相对的两侧的带有弯角结构的横梁,设置于平板结构另外相对的两侧的竖梁,其中,一个组合板的弯角结构的内侧与相邻的组合板的竖梁抵压接触,外侧与另一相邻的组合板的弯角结构的外侧抵压接触。本发明的有益效果为:防渗、保温功能一体化,采用复合技术,在具备防渗功能的同时,也具备保温功能;组合式结构,可以保障板材之间连接的稳固性,并且可以简单地实现板材接缝防渗的可靠性。
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公开(公告)号:CN103452081A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201210174257.X
申请日:2012-05-30
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 北京中水科海利工程技术有限公司
摘要: 一种高拱坝上游面柔性复合防渗层的施工方法,其中,该复合防渗层的内层为涂刷GB塑性密封胶或粘贴GB塑性密封板的内层防护层,外层为在GB塑性密封板上喷涂的聚脲弹性体,作为高拱坝上游面复合防渗层的外层防护层,该聚脲弹性体外层防护层整体封盖在该内层防护层上。为了防止内层塑性密封板和外层喷涂聚脲弹性体复合防渗层局部脱落或鼓泡,在高度方向每5m和在水平方向每个坝段中部采用直接喷涂30cm宽的聚脲弹性体将复合防渗层分区。该结构可适应高拱坝在水头作用下混凝土裂缝张开8mm的情况下不渗漏,可提高和改善高拱坝上游面的整体抗渗性、抗裂性和耐久性,减免坝体迎水面开裂带来的高压水力劈裂风险,进一步提高坝体安全度。
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公开(公告)号:CN113108764B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110405886.8
申请日:2021-04-15
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 北京中水科海利工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种溃坝过程安全监测、预警与影响评估方法,本发明将贴近摄影测量技术、TPS变形监测系统、机载LiDAR测量技术与三维激光扫描仪测量技术相结合,获得高精度测量数据与三维模型,获取测区大坝变形信息;将获得信息进行去除粗差与误差处理,通过建立回归模型建立监测变量与变形关系,准确得到外部环境对溃坝进程影响,通过获得监测数据的异常值,判断异常变形情况,针对异常情况进行监测;最后对获得三维点云数据处理,自动找出变形区域,准确识别溃坝部位,依据倾斜摄影三维模型,获得完整溃坝过程。本方法解决了传统的大坝安全监测手段过于单一、精度低且不能及时监测出大坝异常的形变沉降情况等问题。
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