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公开(公告)号:CN113308209B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202010123803.1
申请日:2020-02-27
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 北京中水科工程总公司
IPC: C09J11/00 , C09J163/02 , C09J11/08
Abstract: 本发明提供一种混合稀释剂,进而调配一种新的环保型高渗透环氧灌浆材料。混合稀释剂包含非活性稀释剂和活性稀释剂,环保型高渗透环氧灌浆材料由环氧树脂100份,非活性稀释剂50~90份,活性稀释剂10~50份,固化剂12~25份,增韧剂10~18份,促进剂5~8份组成。本发明的灌浆材料所添加稀释剂均为无毒组分,通过对稀释剂比例调节进而对环氧浆液粘度进行调控,环氧灌浆材料初始粘度低、可灌性强,凝胶时间可控,同时使环氧灌浆材料固结体具有优异的力学性能;浆液配置过程简单,易于掌握,原材料来源广泛。
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公开(公告)号:CN113049452A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110404746.9
申请日:2021-04-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明公开一种覆盖层灌浆中水泥基浆液扩散范围测控装置及方法,涉及灌浆工程技术领域,装置包括:多组pH电极,分别设置于对应的监测孔内,用于实时获取每个监测孔内多个坐标位置处的pH值;pH数据采集仪,与多组pH电极连接,用于实时采集每个pH电极发送的pH值;浆液扩散数据管理系统,与pH数据采集仪连接,用于对pH数据采集仪实时发送的pH值进行处理,确定浆液扩散位置,并根据浆液扩散位置绘制任一时刻水泥基浆液扩散范围轮廓图。本发明能够实现对于各类覆盖层灌浆过程中水泥基浆液扩散范围的有效监测。
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公开(公告)号:CN110009162A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910301826.4
申请日:2019-04-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Inventor: 雷添杰 , 秦景 , 张炬 , 冯杰 , 李世灿 , 常凊睿 , 程慧 , 宫阿都 , 李爱丽 , 李杨 , 王嘉宝 , 黄锦涛 , 袁满 , 李翔宇 , 万金红 , 汪洋 , 刘中伟 , 路威 , 赵凌云
Abstract: 本发明公开了一种牧业旱灾损失动态评估方法,包括:采集数据并进行数据预处理,用于驱动生态系统模型、校准所述生态系统模型;计算标准化降水指数,利用所述标准化降水指数进行干旱识别;计算正常年的平均牧草产量和干旱年的平均牧草产量的之间的差值,评估不同等级的干旱事件对牧草产量的影响;利用牧草-载畜量的定量转换和等效代换评估干旱对载畜量的影响并计算损失的羊单位数量,根据羊单位的价格评估旱灾的经济损失值;构建旱灾损失评估动态模型并对旱灾损失进行动态评估。采用本发明的技术方案能够准确评估旱灾对草地生产力造成的影响,具有更高的精度、敏感性、适用性,并且能够快速地评估旱灾造成的牧业经济损失。
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公开(公告)号:CN118985555A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411098199.6
申请日:2024-08-12
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 浙江瀚达环境科技有限公司 , 广西壮族自治区水利科学研究院
Inventor: 邓刚 , 张延亿 , 梁辰希 , 覃初夏 , 陈含 , 张茵琪 , 涂旭 , 姚静 , 侯伟亚 , 路威 , 于明志 , 梁力 , 程森浩 , 王翔南 , 钱峰涛 , 刘鹏 , 徐佳宁 , 刘磊
IPC: A01M1/02 , G06V20/52 , G06V10/12 , G06V10/94 , A01M1/10 , H04N7/18 , H04N23/20 , H04W4/30 , G08B21/24
Abstract: 一种白蚁智能监测系统,本发明监测装置的壳体上端安装有上盖,上盖的上方设置有为监测装置提供电能的太阳能板;壳体内由下至上依次设置有引诱仓、拍摄仓、设备仓;拍摄仓的高度适合设备仓中的摄像头拍摄引诱仓顶部蚁桥全景;摄像头固定设置在设备仓的下部,镜头朝下拍摄蚁桥上方的白蚁活动图像,并通过无线网络传输至终端管理平台。其有益效果是,结构设计合理,系统集图像视频采集、数据无线网络传输及终端管理平台识别反馈于一体;监测装置可自主供电;引导白蚁多路径进入,提供全方位、无死角的拍摄视角;采用定焦红外摄像头,画质清晰;对白蚁活动进行监测,实现白蚁精准识别和准确统计。
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公开(公告)号:CN117069446A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310987104.5
申请日:2023-08-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中水淮河规划设计研究有限公司 , 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,尤其涉及一种低pH混凝土及其制备方法和应用。本发明提供的混凝土以普通硅酸盐水泥为胶凝材料,以加密硅灰为掺合料,以减水剂、氯化钙、聚丙烯纤维和减缩剂为外加剂,以中砂和石子为砂石骨料,保证90天养护龄期pH<11、收缩率<300×10‑6,28天抗压强度>40MPa,满足高放废物处置库等永久性工程建设的应用需求。与硫铝酸盐水泥、磷酸盐水泥等特种水泥配制的低pH混凝土材料相比,本发明提供的混凝土具有较高的长期强度,不存在强度倒缩现象,符合高放废物处置库等永久性工程建设使用材料的标准。
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公开(公告)号:CN113150727A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110556514.5
申请日:2021-05-21
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: C09J163/00 , C08G59/62 , C08G59/60 , C08G59/18
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,提供了一种弹性环氧灌浆材料,由包括如下重量份数的原料制备得到:环氧树脂100份,活性稀释剂10~30份,固化剂30~100份,促进剂5~15份;所述固化剂由聚酰胺、聚醚胺和2,4,6‑三(二甲胺基甲基)苯酚复合而成。本发明通过在环氧树脂中添加活性稀释剂、固化剂以及促进剂,在保证材料粘结性以及强度的情况下,提高了材料的弹性,制得了一种弹性优良的环氧灌浆材料,克服了环氧浆材固结体脆性的缺点。实施例的结果显示,本发明提供的环氧灌浆材料的拉伸强度为57MPa,断裂伸长率为20.2%,抗压强度为43.0MPa,粘度为975mPa.s,粘结强度为5.4MPa。
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公开(公告)号:CN110748234A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911045496.3
申请日:2019-10-30
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种新型装配式围挡及安装方法,属于土木工程技术领域。所述围挡包括立柱、围挡板和下横梁;所述立柱固定在地面上,所述下横梁与多根所述立柱的柱脚处相连;所述下横梁上设有滑道;所述围挡板底部设有滑轮,所述滑轮置于所述下横梁的所述滑道上;多块所述围挡板通过所述滑轮逐块从所述滑道一端向另一端滑动,相邻的所述围挡板之间通过榫卯结构和螺栓连接拼接在一起形成所述围挡。本发明的围挡结构简单,拼装后的围挡板平整度高,且安装方法便捷、可实现重复利用,大幅节约成本。
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公开(公告)号:CN110033187A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910288559.1
申请日:2019-04-11
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Inventor: 秦景 , 雷添杰 , 冯杰 , 常凊睿 , 张炬 , 李世灿 , 程慧 , 宫阿都 , 李爱丽 , 李杨 , 王嘉宝 , 黄锦涛 , 袁满 , 李翔宇 , 路威 , 赵凌云 , 汪洋 , 刘中伟 , 万金红
Abstract: 本发明涉及一种基于环境数据的指标数据获取方法,所述方法包括如下步骤:获取客户端用户发送的目标区域指标数据获取请求;将模拟得到的指标数据和参考信息发送给用户。本发明适用于为用户关心的目标区域进行基于目标区域的广泛目标区域的生态系统模型选择,从而获取具有科学指导意义以及目标针对性的生态系统模型,然后有针对性的进行目标区域模型模拟,从而获取有价值的指标数据用于生产指导;能够将和指导数据相关的参考信息推送给用户,从而使得大大的提高了对用户的指导效率,提高了用户体验。
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公开(公告)号:CN104092750B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201410309825.1
申请日:2014-07-01
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 重庆市防汛抗旱抢险中心
Abstract: 一种防汛雨水情无线监测站及其监测方法,包括测控终端、测量设备、视频设备、供电部分和4G网络;测控终端包括低功耗测控模块,防雷模块和太阳能充电控制模块;测量设备包括水位计、雨量筒、流速计、温度计、湿度计的一种或一种以上;供电部分为太阳能电池板和蓄电池,防汛雨水情无线监测站及其监测方法结构功能多样化、信息可以共享和集成应用、无需人值守、结构简单、成本低廉、灵敏度高、对环境适应性强,并且能在无线通讯的情况下实时传输视频图像的防汛雨水情无线监测站及其监测方法。
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公开(公告)号:CN212432897U
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202020874520.6
申请日:2020-05-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 大唐宣威水电开发有限公司 , 北京中水科工程总公司
Abstract: 一种高水压下浆液裂隙注浆模拟装置,圆形上下钢板通过螺栓连接,中间夹缝内设控距钢丝,夹缝周围设置密封圈;上钢板中心设置注浆孔,注浆孔连接注浆泵,注浆泵与高温注浆系统连通;注浆孔两侧等距各设置一个水压孔和排水孔,水压孔连接高压水泵连通水源,排水孔用土工布包裹;在注浆孔与水压孔之间的上钢板盘面上,分散设置检测孔,检测孔内设温度传感器,温度传感器与数据处理设备信号连接,采用温度传感器测定检测孔浆液的实时温度,同时通过计算机数据采集系统收集各个检测孔的实时温度数据,以测定浆液的扩散半径,此装置的优点在于可测定高水压下不同开度裂隙顺、逆水流方向的注浆扩散距离及扩散速度,为大坝运行期坝基注浆提供试验基础。
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