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公开(公告)号:CN119557738B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510124414.3
申请日:2025-01-26
Applicant: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能澜沧江上游水电有限公司
Inventor: 张礼兵 , 王子成 , 张晓光 , 谢洪林 , 毛华 , 迟福东 , 唐季 , 陈有勤 , 曹学兴 , 赵昕 , 聂兵兵 , 许后磊 , 赵欢 , 代红波 , 杨硕文 , 张鹏 , 舒德伟 , 杨文 , 王龙 , 徐智勇
IPC: G06F18/241 , G06N3/0499 , G06F18/15 , G06F18/214 , G01B21/02 , G01N3/24
Abstract: 本申请公开了一种滑坡稳定性的分析方法、装置、设备及存储介质,涉及电数字数据处理技术领域,方法通过在传统瑞典条分法的基础上,利用了极限学习机的学习过程只需一次正向传播,无需迭代更新权重的特性,来迭代测斜孔采集到的监测数据,使得后续的瑞典条分法计算结果更为准确,同时也实现了监测数据的预测功能,有效减少了传统瑞典条分法计算不准确的问题。
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公开(公告)号:CN119778404A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510068372.6
申请日:2025-01-16
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及抗震减振技术领域,尤其是指一种形状记忆合金阻尼器及高拱坝减震器。本发明所述的形状记忆合金阻尼器,使得无论其受拉还是受压,内部的形状记忆合金丝均会被拉长,有效提升了形状记忆合金丝的利用效率,将其应用于高拱坝减震,大大提升了减震效能效果。
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公开(公告)号:CN112345383B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202011058921.5
申请日:2020-09-30
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 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了可实现声发射测试的多方向岩石剪切试验系统。它包括外反力框架、内反力框架、反力框架底座和声发射测试系统;所述外反力框架固定在反力框架底座上;所述内反力框架与反力框架底座活动连接、且与所述外反力框架相配合;有剪切盒设置在所述内反力框架内部;所述声发射测试系统安装在剪切盒上。本发明具有可实现一维方向和多方向剪切和循环往复剪切,同时进行声发射测试的优点。
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公开(公告)号:CN107607375B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN201710814658.X
申请日:2017-08-29
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 华能集团技术创新中心
Abstract: 本发明公布了一种岩石(体)直剪试验破坏试样微生物加固方法,包括以下步骤:将岩石(体)直剪试验破坏岩样用石英砂填充裂隙后用橡皮筋包扎起来;用玻璃胶在两个相对的断口表面密封并固定起来(另外两个断口作为溶液的输送通道不进行密封);定制自动溢流定水头装置;在试样的上、下端安装两端开口的容器,并在接口部位进行密封;从下端容器注入微生物及营养液直至上端容器没有液体流出;拆除上下两端的容器,并将断口上的玻璃胶切除,形成一个加固后的岩样。该发明充分实现废物利用,并且微生物加固试验完成后,可直接进行三轴岩体直剪试验,可与未破坏前的岩石力学特性进行对比分析研究,合理评估微生物加固破碎岩体的效果。
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公开(公告)号:CN117593488A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311460750.2
申请日:2023-11-06
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
Abstract: 本申请公开了一种车载隧道衬砌表观病害图像采集与VR检测系统,包括数据采集系统、数据处理分析系统及成果显示系统,所述数据采集系统包括设置于移动设备上的图像采集装置,通过所述图像采集装置采集全断面隧道衬砌无重叠或部分重叠的表观图像信息;所述数据处理分析系统将所述图像采集装置采集到的衬砌图像进行处理与分析,包括进行隧道衬砌表面病害的分类、分割和几何测量的隧道衬砌表面病害识别系统和实现步行式漫游的隧道全景漫游空间;所述成果显示系统包括基于图形用户界面的隧道衬砌表观病害智能展示平台和基于VR显示设备的隧道全景虚拟漫游;本申请能够实现隧道全断面的图像采集和病害检测。
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公开(公告)号:CN115262790B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210739081.1
申请日:2022-06-28
Applicant: 清华大学 , 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
Abstract: 本公开提供的形状记忆合金阻尼器,包括:固定体,包括第一滑槽和位于其内的第一限位件;可相对固定体沿平行于第一滑槽往复滑移的滑移体,包括与第一滑槽平行的第二滑槽和位于该滑槽内的第二限位件;第一、第二连接杆,两连接杆均跨越第一滑槽和第二滑槽且相对设置,两连接杆之间连接有形状记忆合金丝,当滑移体相对固定体滑移时,两连接杆在第一、第二滑槽内滑移,两连接杆的间距受第一、第二限位件的限制作用以及形状记忆合金的回复力作用产生变化;以及用于调节形状记忆合金丝所处环境的温度,使得到形状记忆合金丝发挥最大减振效能的温度调节单元。本公开在受拉和受压两种工况下,均能产生较好的消能效果,提升形状记忆合金丝的利用效率。
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公开(公告)号:CN116893146A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310691887.2
申请日:2023-06-12
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 , 武汉润江生态科技有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种水体颗粒磷浓度的确定方法及相关设备,可以快速准确的确定出水体的颗粒磷浓度。该方法包括:确定目标水体所对应的高光谱反射率,其中,所述目标水体为待确定颗粒磷浓度的水体;确定所述目标水体所对应的水体颗粒物吸收系数;根据所述水体颗粒物吸收系数确定所述目标水体的目标分类;根据所述目标水体所对应的高光谱反射率以及所述目标分类确定所述目标水体的颗粒磷浓度。
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公开(公告)号:CN116384556A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310238190.X
申请日:2023-03-13
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06F30/20 , G06N20/10 , G06N3/006 , G08B31/00 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本申请提出了一种机器学习模型和数值分析的降雨滑坡预警方法,包括:基于滑坡表观监测点的位移数据及降雨数据构建滑坡位移预测模型,并基于模型得到不同降雨场景下的滑坡位移预测曲线;根据地质勘查确定滑坡范围,并通过岩土试验得到土体力学参数;根据滑坡范围选择计算剖面,并基于土体力学参数对计算剖面进行二维数值分析,得到塑性区分布图和位移分布云图;基于塑性区分布图和位移云图计算滑带的塑性区演化至不同贯通率时对应表观监测点处的位移阀值;根据位移阀值结合滑坡位移预测曲线确定位移演化至阀值位移的时间,并基于演化时间和预警等级实施滑坡安全预警。采用上述方案的本发明对滑坡位移预测和安全预警有重要的理论价值和工程意义。
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公开(公告)号:CN112507581B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011298743.3
申请日:2020-11-18
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 武汉大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供可避免畸形计算单元的岩石细观数值模型生成方法及系统,方法包括:步骤1.通过数值图像处理得到岩石试样的显微图像特征,在空间域内进行基于点饱和理论的随机撒点,提取矿物颗粒空间位置,对颗粒集合体在岩石试样边界内进行基于Voronoi图的空间区域剖分,生成Voronoi多边形,模拟矿物颗粒不规则形状的细观几何结构;步骤2.根据多边形的几何信息计算其质心坐标,采用质心迭代法,重新进行空间剖分,直到满足设定的迭代停止标准;将矿物颗粒的所有短边替换为短边中点,并重新生成岩石矿物颗粒模型;步骤3.对模型进行有限元网格划分,并在颗粒边界和内部插入无厚度界面单元,生成能够模拟岩石开裂的有限元数值模型。
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公开(公告)号:CN112257260B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202011134113.2
申请日:2020-10-21
Applicant: 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
IPC: G06F30/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于地形属性的水文模型计算单元划分方法,包括以下步骤:S1、基于DEM数据,计算其坡向数据并将流域划分成子流域;S2、判断子流域是否需要考虑山坡的不对称性,并将其划分出源头、左坡和右坡;S3、判断山坡是否需要考虑高程带,并将山坡划分出高程带;S4、判断高程带是否需要考虑坡向,并将高程带基于不同坡向划分为计算单元;S5、分别对子流域、山坡、高程带和计算单元进行编号。本发明通过自适应考虑子流域的划分要素,将流域逐步划分计算单元,保持了不同单元的空间连续性,能用于表征下垫面和气象属性的空间异质性,进一步提高了水文模拟的计算效率;该方法仅依据容易获得的高程数据进行划分,划分过程与机制简单明确,适用于山区大流域。
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