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公开(公告)号:CN110287634B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910592514.3
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于体积力施加的坝肩变形模拟方法,包括:大坝浇筑前在左右坝肩布置水平变形测点;监测所有测点垂直河流方向的水平变形,得到不同时间节点t时刻所有测点实测变形量值;根据地形地质条件进行区域划分,建立有限元网格模型;基于有限元网格模型,在t时刻向左右岸坝肩岩体中施加体积力,计算变形量值;根据实测值与计算值的误差大小调整各区域体积力,得到小于允许误差的区域体积力,计算得到大坝坝肩t时刻变形量值;得到典型时刻变形量值;考虑典型时刻变形量值,进行大坝工作性态数值模拟分析。本发明能够准确、简单便捷地进行坝肩边坡变形模拟,从而实现准确评估坝肩边坡变形对大坝工作性态和安全的影响。
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公开(公告)号:CN111579582A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010427435.X
申请日:2020-05-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 遵义水利水电勘测设计研究院
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提供了一种堆石混凝土绝热温升的确定方法。首先,通过试验方法分别获得堆石和自密实混凝土的导热系数、比热容、密度等基本物理量的值,并通过绝热温升试验确定自密实混凝土的绝热温升表达式。然后,构建堆石混凝土试件的细观有限元模型,用有限单元法模拟自密实混凝土的发热过程、自密实混凝土与堆石之间的传热过程以及自密实混凝土和堆石的温升过程,计算不同龄期时堆石混凝土试件的温度场,通过将试件各部分的温度值按体积进行平均,获得堆石混凝土不同龄期的宏观绝热温升值。最后对获得的绝热温升数据进行曲线拟合,得到相应的函数表达式。本发明能够提供更加全面、准确的绝热温升结果。
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公开(公告)号:CN111563343A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010440516.3
申请日:2020-05-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种堆石混凝土弹性模量的确定方法。首先,通过试验方法分别获得堆石和自密实混凝土的弹性模量参数和泊松比,并确定自密实混凝土的弹性模量表达式。然后,构建堆石混凝土试件的细观有限元模型,用有限单元法对堆石混凝土试件进行数值加载,计算得到不同龄期试件的应力场,通过将试件各部分的应力值按体积进行平均,获得试件的平均应力。根据弹性力学中的物理方程,计算得到不同龄期的试件的宏观弹性模量。最后对计算得到的宏观弹性模量数据进行曲线拟合,得到相应的函数表达式。相比于经验公式,本发明优点在于:能够反映堆石混凝土的硬化过程,提供更加全面、准确的结果。
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公开(公告)号:CN110374047B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201910449942.0
申请日:2019-05-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及基于变形的拱坝运行期实时安全监控阈值确定方法,建立反映结构主要特征的网格模型;进行变形值分离,得到水压变形分量;反馈大坝结构材料参数;进行全坝全过程仿真分析,预测拟定水位、温度、坝肩变形、徐变条件下一定时间内的大坝变形;采用仿真方法进行水位、温度、坝肩变形、徐变单因素变形影响分析,得到变形发展规律;根据实际水位、温度、坝肩变形、徐变及拟定水位、温度、坝肩变形、徐变,利用插值算法得到实际条件下大坝变形;基于监测与计算变形,确定变形允许波动范围;最终得到实时变形监控阈值。本发明准确预测大坝变形,实现物理机制良好解释,同时监控指标实时动态变化,能够实现实时精准监控。
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公开(公告)号:CN110687832A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911038082.8
申请日:2019-10-29
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Inventor: 杨宁 , 乔雨 , 牟荣峰 , 樊启祥 , 蒋龙 , 黄伟 , 廖建新 , 周秋景 , 张国新 , 刘毅 , 程恒 , 雷峥琦 , 邱永荣 , 江晨芳 , 徐秀鸣 , 杨波 , 吴龙珅 , 刘瑞强 , 张家豪 , 高宇欣
Abstract: 本发明公开了一种基于拱坝横缝初始粘结强度控制张开时机的方法,根据温度监测数据、横缝张开时间,采用仿真分析方法反馈得到随时间变化的横缝粘结强度;基于横缝粘结强度,实现横缝张开时机的精准调控。为后续温控措施调整和横缝开度控制提供依据。
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公开(公告)号:CN112986385A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110228412.0
申请日:2021-03-02
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 深中通道管理中心
Abstract: 本发明提供了一种耦合冲击质能法及中子法的钢壳混凝土脱空检测方法,属于钢壳混凝土脱空检测技术领域,利用冲击映像法对钢壳混凝土结构进行全域检测;根据所述全域检测结果,利用波场分离法提取疑似脱空区域;利用冲击响应强度对所述疑似脱空区域进行脱空面积成像处理,并根据成像结果对疑似脱空区域的密实程度进行区域划分;利用中子法检测划分区域的脱空平均高度;根据脱空平均高度以及钢壳混凝土的结构形态,将钢壳混凝土结构划分为若干个网格,并基于所述网格计算得到钢壳混凝土的脱空率;统计不同结构形态的钢壳混凝土脱空率,完成对钢壳混凝土脱空检测。本发明解决了钢壳混凝土脱空缺陷无损检测的问题。
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公开(公告)号:CN110374047A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910449942.0
申请日:2019-05-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及基于变形的拱坝运行期实时安全监控阈值确定方法,建立反映结构主要特征的网格模型;进行变形值分离,得到水压变形分量;反馈大坝结构材料参数;进行全坝全过程仿真分析,预测拟定水位、温度、坝肩变形、徐变条件下一定时间内的大坝变形;采用仿真方法进行水位、温度、坝肩变形、徐变单因素变形影响分析,得到变形发展规律;根据实际水位、温度、坝肩变形、徐变及拟定水位、温度、坝肩变形、徐变,利用插值算法得到实际条件下大坝变形;基于监测与计算变形,确定变形允许波动范围;最终得到实时变形监控阈值。本发明准确预测大坝变形,实现物理机制良好解释,同时监控指标实时动态变化,能够实现实时精准监控。
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公开(公告)号:CN110287634A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910592514.3
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种基于体积力施加的坝肩变形模拟方法,包括:大坝浇筑前在左右坝肩布置水平变形测点;监测所有测点垂直河流方向的水平变形,得到不同时间节点t时刻所有测点实测变形量值;根据地形地质条件进行区域划分,建立有限元网格模型;基于有限元网格模型,在t时刻向左右岸坝肩岩体中施加体积力,计算变形量值;根据实测值与计算值的误差大小调整各区域体积力,得到小于允许误差的区域体积力,计算得到大坝坝肩t时刻变形量值;得到典型时刻变形量值;考虑典型时刻变形量值,进行大坝工作性态数值模拟分析。本发明能够准确、简单便捷地进行坝肩边坡变形模拟,从而实现准确评估坝肩边坡变形对大坝工作性态和安全的影响。
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公开(公告)号:CN111709161B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202010343107.1
申请日:2020-04-27
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种混凝土面板干缩分析和控制方法,包括:步骤S1:建立面板的有限元模型;步骤S2:对有限元模型赋予混凝土的材料参数;步骤S3:根据面板所处的湿度环境条件,获取有限元模型对应的湿度边界条件和湿度场;步骤S4:根据湿度场将有限元模型划分为不同的湿度区域,并对湿度区域赋予混凝土干缩形变增量;步骤S5计算有限元模型对应的面板应力,并根据面板应力以及面板对应的抗拉强度,获取有限元模型对应的面板开裂信息;步骤S6:调整有限元模型对应的湿度环境条件和混凝土干缩形变增量,重新执行步骤S1至S5,直至面板应力在混凝土抗裂强度范围内。本发明可有效模拟混凝土面板出现裂缝的过程,为面板防裂设计、施工以及运行防护给出指导。
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公开(公告)号:CN111563343B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202010440516.3
申请日:2020-05-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种堆石混凝土弹性模量的确定方法。首先,通过试验方法分别获得堆石和自密实混凝土的弹性模量参数和泊松比,并确定自密实混凝土的弹性模量表达式。然后,构建堆石混凝土试件的细观有限元模型,用有限单元法对堆石混凝土试件进行数值加载,计算得到不同龄期试件的应力场,通过将试件各部分的应力值按体积进行平均,获得试件的平均应力。根据弹性力学中的物理方程,计算得到不同龄期的试件的宏观弹性模量。最后对计算得到的宏观弹性模量数据进行曲线拟合,得到相应的函数表达式。相比于经验公式,本发明优点在于:能够反映堆石混凝土的硬化过程,提供更加全面、准确的结果。
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