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公开(公告)号:CN117172074A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311273797.8
申请日:2023-09-28
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 华能集团技术创新中心有限公司
Inventor: 辛建达 , 刘金山 , 朱静萍 , 王福初 , 李志 , 张国新 , 刘毅 , 倪磊 , 张磊 , 魏大晗 , 张天伟 , 马晓芳 , 郑磊 , 刘露 , 孙昌茂 , 孙颖 , 姜明
IPC: G06F30/23 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种确定大体积混凝土开裂温度的方法,即:先确定大体积混凝土从零应力时刻到开裂时刻可以承受的温降幅度ΔT;然后,确定大体积混凝土零应力时刻的温度T1;最后,根据零应力时刻的温度和可承受的温降温度确定大体积混凝土开裂时刻的温度Tcr。本发明与传统的确定大体积混凝土开裂温度的方法相比,省去了繁琐的三维有限元仿真模型的建立,只需要确定混凝土的线膨胀系数、自收缩变形、极限拉伸值以及松弛系数就可以确定混凝土的开裂温度,且上述混凝土的系数、变形等均属于混凝土基本材料参数,均可通过现有的试验设备测试出来,故本发明具有可操作性,可广泛推广使用,非常方便。
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公开(公告)号:CN115855644A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211510832.9
申请日:2022-11-29
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本申请公开了一种岩样梯度围压加载装置,包括筒体及螺旋加压件,所述筒体套设于岩样的外部以对岩样施加围压;所述螺旋加压件位于所述岩样及所述筒体之间并套设于所述岩样的外部,且与所述筒体的内壁面紧贴,所述螺旋加压件的一端与所述试样连接,所述螺旋加压件的另一端与所述筒体连接,通过旋拧所述筒体带动所述螺旋加压件扭转并抱紧所述岩样以对所述岩样施加不同围压;本申请能够对试样施加可调节的梯度围压,能够更加真实的模拟出地下工程洞壁附近围岩的梯度围压状态。
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公开(公告)号:CN113123817A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110472669.0
申请日:2021-04-29
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大变形预应力水力膨胀锚杆的使用方法。它包括如下步骤,步骤一:在围岩上形成钻孔;步骤二:将大变形预应力水力膨胀锚杆放入钻孔中,通过注水口向水力膨胀内壳与水力膨胀外壳之间注水,使水力膨胀外壳紧贴钻孔孔壁、且水力膨胀内壳紧贴内杆结构,通过托盘和螺母将内杆结构固定在钻孔中;水力膨胀外壳的径向膨胀对钻孔施加锚杆杆体径向预应力,通过托盘和螺母施加锚杆杆体轴向预应力;步骤三:当围岩发生变形时,通过内杆锥头和锥头胀壳迫使水力膨胀内壳发生径向膨胀,实现锚杆结构大变形,提供所述大变形预应力水力膨胀锚杆轴向和径向的支护阻力。本发明具有可同时施加杆体轴向和径向预应力的优点。
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公开(公告)号:CN115791468A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211503668.9
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本申请公开了一种梯度围压下双向冲击荷载试验模拟装置及方法,包括轨道、试样和冲击物,所述轨道包括水平段,在所述水平段的两端均连接斜坡段;所述试样位于所述水平段,在所述试样外部设有梯度围压装置以对所述试样加压;所述冲击物作为动力输入源从所述斜坡段释放并沿所述轨道运动以与所述试样撞击,以对所述试样施加冲击荷载;其中,在两所述斜坡段上均释放冲击物以对所述试样施加双向冲击荷载;本申请能实现试样处于梯度围压下并且可多次对试样两端施加冲击荷载,以模拟地下工程中多次爆破荷载对应力状态不断变化的围岩的爆破损伤效应问题。
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公开(公告)号:CN113123817B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202110472669.0
申请日:2021-04-29
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大变形预应力水力膨胀锚杆的使用方法。它包括如下步骤,步骤一:在围岩上形成钻孔;步骤二:将大变形预应力水力膨胀锚杆放入钻孔中,通过注水口向水力膨胀内壳与水力膨胀外壳之间注水,使水力膨胀外壳紧贴钻孔孔壁、且水力膨胀内壳紧贴内杆结构,通过托盘和螺母将内杆结构固定在钻孔中;水力膨胀外壳的径向膨胀对钻孔施加锚杆杆体径向预应力,通过托盘和螺母施加锚杆杆体轴向预应力;步骤三:当围岩发生变形时,通过内杆锥头和锥头胀壳迫使水力膨胀内壳发生径向膨胀,实现锚杆结构大变形,提供所述大变形预应力水力膨胀锚杆轴向和径向的支护阻力。本发明具有可同时施加杆体轴向和径向预应力的优点。
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公开(公告)号:CN113758622B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202110924147.X
申请日:2021-08-12
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种扰动应力传感器的制作方法。它包括如下步骤,步骤一:根据地质条件确定浇筑材料;步骤二:模具制作;步骤三:在模具上刷润滑油或铺保鲜膜;步骤四:制备应变测量模块;将步骤一中的浇筑材料浇筑在模具上,制作应变测量模块并打磨;步骤五:在应变测量模块上安装应变测量元件,固定保护数据线;步骤六:制备传感器填充体;采用步骤一中的浇筑材料浇筑在应变测量模块外周,形成正六面体的传感器填充体,完成扰动应力传感器的制备;连接扰动应力传感器与应变测试系统,检验扰动应力传感器;步骤七:现场安装使用。本发明具有结构简单、制作方便、成本低廉、测量结果准确的优点。
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公开(公告)号:CN221224627U
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202322646011.4
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Inventor: 朱静萍 , 辛建达 , 李志 , 王福初 , 张国新 , 李乃利 , 刘毅 , 张磊 , 孙家波 , 周少波 , 马晓芳 , 郑磊 , 刘露 , 龚云柱 , 李常兵 , 孙昌茂 , 姜明
Abstract: 本实用新型提供了一种混凝土开裂温度测试设备,它包括模具、空心圆柱形殷钢管、加热丝网、应变片、应变采集仪、电源和温度计。殷钢管的内壁布设有与电源相连的加热丝网,内置有加热丝网的空心圆柱形殷钢管放置在模具内;拌和好的混凝土浇入预埋有殷钢管的模具内,在浇筑混凝土的同时,在混凝土的不同位置放置温度计。待混凝土终凝后,去掉模具,在混凝土试件的表面粘贴应变片,应变片的信号输出端与应变采集仪的信号输入端相连。接通电源,殷钢管产生温度变化,进而影响混凝土试件的温度变化;当应变片采集的信号发生突变时,说明混凝土试件发生开裂现象,此时,埋设在混凝土试件中的温度计采集的温度即为混凝土的开裂温度。
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公开(公告)号:CN113945640B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202111196355.9
申请日:2021-10-14
Applicant: 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有限公司
Inventor: 刘金山 , 辛建达 , 张磊 , 曾伟 , 张国新 , 刘毅 , 徐聪云 , 李志 , 王振红 , 张天伟 , 庞博慧 , 朱振泱 , 汪娟 , 魏大晗 , 余记远 , 周少波 , 马晓芳 , 侯文倩 , 朱小敏 , 李金桃 , 粘智光 , 何金龙
IPC: G01N29/12
Abstract: 本发明提供一种确定混凝土终凝时间点的方法,即通过聚集混凝土动弹性模量发展情况确定混凝土终凝时间点。本发明选取不同养护龄期的混凝土试件;计算不同养护龄期混凝土试件的混凝土动弹性模量Ed(tn);根据测量的不同龄期下混凝土的动弹性模量散点,进行多项式拟合求混凝土动弹性模量Ed和龄期t的函数f(t);求函数f(t)二阶导数f″(t),并计算f″(t)=0的时刻t即为混凝土的终凝时间点。
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公开(公告)号:CN114323290B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202111624802.6
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Inventor: 曾伟 , 张磊 , 刘毅 , 刘伟 , 李志 , 庞博慧 , 孙昌茂 , 辛建达 , 余记远 , 朱振泱 , 杨志豪 , 马寿勋 , 周少波 , 赵海忠 , 姜明 , 郑晓阳 , 何金龙 , 齐元龙 , 郑磊
Abstract: 本发明提供一种混凝土拌合楼骨料温度和出机口混凝土温度信息采集方法,即:在混凝土拌合楼各区域布设非接触式红外温度传感器;利用非接触式红外温度传感器测量骨料温度和出机口混凝土温度;对采集的骨料温度数据和出机口混凝土温度进行修正;对修正后的骨料温度数据和出机口混凝土温度数据进行数据分析运算,得到最终的骨料温度数据和混凝土温度数据。由于本发明通过非接触式红外温度传感器实时测量不同位置的骨料温度以及出机口混凝土温度,同时,根据现场的环境温度、风速、湿度,对测量的温度数据进行修正,最后,对修正后的温度进行分析计算,得到最终的温度数据,故,本发明采集的骨料温度、出机口混凝土温度更准确。
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公开(公告)号:CN113945640A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111196355.9
申请日:2021-10-14
Applicant: 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有限公司
Inventor: 刘金山 , 辛建达 , 张磊 , 曾伟 , 张国新 , 刘毅 , 徐聪云 , 李志 , 王振红 , 张天伟 , 庞博慧 , 朱振泱 , 汪娟 , 魏大晗 , 余记远 , 周少波 , 马晓芳 , 侯文倩 , 朱小敏 , 李金桃 , 粘智光 , 何金龙
IPC: G01N29/12
Abstract: 本发明提供一种确定混凝土终凝时间点的方法,即通过聚集混凝土动弹性模量发展情况确定混凝土终凝时间点。本发明选取不同养护龄期的混凝土试件;计算不同养护龄期混凝土试件的混凝土动弹性模量Ed(tn);根据测量的不同龄期下混凝土的动弹性模量散点,进行多项式拟合求混凝土动弹性模量Ed和龄期t的函数f(t);求函数f(t)二阶导数f″(t),并计算f″(t)=0的时刻t即为混凝土的终凝时间点。
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