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公开(公告)号:CN113342099A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110807379.7
申请日:2021-07-16
Applicant: 宜昌天宇科技有限公司
IPC: G05D27/02
Abstract: 本发明涉及用于混凝土分区网格化温湿度智能调控的系统,包括多温度介质补偿源、可换向多联循环管网、湿度节点调控单元、网格传感器组、混凝土强度监测装置和控制机构;湿度节点调控单元包括括气化器、电控阀、湿度扩散瓦、透气膜、保护网和节点控制器;决策机根据实时采集的温度、湿度、应力数据,推理分析得到控制决策结论,控制多温度介质补偿源、可换向多联循环管网和湿度节点调控单元运行。本发明实现了对不同部位混凝土分区的主动、引导式、双向温度调控和不同部位混凝土分区内部的湿度调控,可满足不同部位的混凝土分区的温度调控、湿度调控的差异性需求,实现了对超大体积混凝土结构体的温湿度网格化、个性化、精准化、自动化控制。
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公开(公告)号:CN109117562A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810950393.0
申请日:2018-08-20
Applicant: 宜昌天宇科技有限公司
CPC classification number: G06F17/5004 , E02B3/10 , E02B7/00 , G01D21/02 , G05D23/19 , G06F2217/80
Abstract: 智能温控大坝,包括坝体、实时感应机、决策支持系统和快速调控机,所述快速调控机包括工控机、多个温度补偿源、可变拓扑结构管网和无线基站,可变拓扑结构管网包括网格化的多个多通控制单元;所述决策支持系统包括存储在决策支持系统服务器上的智能决策机、规则生成系统、知识库、模型库和数据库。本发明还提出了一种智能温控大坝的温度调控方法。本发明将大坝温控管路网格化,引入网格节点,提高了大坝温度调控的灵活性和针对性;引入湿迁移方程和热迁移方程,将湿度对大坝温度的具体影响进行了量化,提高了温控的精确性;提前预测大坝温度调控的不利因素,变传统的被动的温度控制方式为主动性的温度调控,减小了大坝温度调控的不确定性。
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公开(公告)号:CN102505664B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201110334245.4
申请日:2011-10-29
Applicant: 宜昌天宇科技有限公司
Abstract: 一种大坝混凝土抗老化方法,在混凝土大坝表面涂装聚氨酯泡沫层,得到大坝保温保湿层后再覆盖一层聚合物砂浆,得到大坝保温保湿层保护层;再在大坝保温保湿层保护层外铺设一层用保温锚栓固定的耐碱玻纤网格布或铁丝网,在耐碱玻纤网格布或铁丝网上再覆盖一层聚合物砂浆,得到保护面层,完成坝体抗老化施工。通过本发明提供的技术方案对坝体进行施工,得到的保护层可增强坝体的抗冻融、渗漏、碳化流冲刷、磨损、气蚀、耐久、抗压、防裂、抗渗的能力,保护层具有外形美观、保温隔热与保湿性良好、不污染环境的特点。保温隔热与保湿性能稳定,不因气候变化而发生大的波动,有效地控制了气候条件发生变化产生的混凝土裂缝和混凝土的老化。
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公开(公告)号:CN102505664A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110334245.4
申请日:2011-10-29
Applicant: 宜昌天宇科技有限公司
Abstract: 一种大坝混凝土抗老化方法,在混凝土大坝表面涂装聚氨酯泡沫层,得到大坝保温保湿层后再覆盖一层聚合物砂浆,得到大坝保温保湿层保护层;再在大坝保温保湿层保护层外铺设一层用保温锚栓固定的耐碱玻纤网格布或铁丝网,在耐碱玻纤网格布或铁丝网上再覆盖一层聚合物砂浆,得到保护面层,完成坝体抗老化施工。通过本发明提供的技术方案对坝体进行施工,得到的保护层可增强坝体的抗冻融、渗漏、碳化流冲刷、磨损、气蚀、耐久、抗压、防裂、抗渗的能力,保护层具有外形美观、保温隔热与保湿性良好、不污染环境的特点。保温隔热与保湿性能稳定,不因气候变化而发生大的波动,有效地控制了气候条件发生变化产生的混凝土裂缝和混凝土的老化。
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公开(公告)号:CN114960563A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210491635.0
申请日:2022-04-29
Applicant: 宜昌天宇科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种伴随大坝混凝土强度增长的防老化结构,包括浇筑期大坝保温保湿结构,和大坝浇筑完成边拆除所述浇筑期保温保湿结构后,边沿混凝土基面从里向外依次设置的大坝保湿封闭层、大坝保温保湿层和大坝保温保湿层防护层;本发明还提供了一种伴随大坝混凝土强度增长期的抗老化方法。本发明将保温保湿养护工作前移,从混凝土入仓开始就进行保温保湿,在大坝混凝土强度增长早期就起到良好的保温保湿效果,并伴随其强度增长不同阶段都进行有效及时的保护,本发明有效解决了刚拆模的大坝混凝土,因混凝土基面富含潮气,无法边拆模边及时进行聚氨酯材料喷涂施工的难题,让大坝混凝土保温保湿没有空窗期,实现混凝土强度增长关键时间段的有效保护。
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公开(公告)号:CN112947626A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110187349.0
申请日:2018-08-20
Applicant: 宜昌天宇科技有限公司
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明公开了用于大坝温控的可变拓扑网格,所述可变拓扑网格为立体连通性热交换介质循环网络,热交换介质循环网络中管道相互交汇处设有网格节点,所述网格节点为多通控制单元;所述可变拓扑网格设置有多个开口,开口与温度补偿源连接;所述可变拓扑网格通过控制相邻网格节点之间的连通性进而控制其拓扑结构,并控制相邻网格节点之间的管道中热交换介质的流通方向、流量,使得热交换介质集中在温度调控需求大的坝体区域的网格单元的管道中流动、循环。本发明提供了用于大坝温控的可变拓扑网格,可根据坝体不同区域的温差情况和大坝防裂、形变控制和湿度控制需要,控制可变拓扑网格的拓扑结构,提高了大坝温度调控的灵活性和针对性。
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公开(公告)号:CN104762927A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510186304.6
申请日:2015-04-20
Applicant: 宜昌天宇科技有限公司
IPC: E02B3/16
CPC classification number: E02B3/16
Abstract: 本发明涉及大坝保温保湿层覆盖下渗漏点检测及修补方法,通过对大坝原保温层进行统一规划,开挖形成横向沟槽和纵向沟槽,每个沟槽之间的距离设置为2m~20m,沟槽的宽度为0.1m~2m,并将大坝外表面清理干净,然后再用聚氨酯硬质泡沫喷涂填平其沟槽,可以在不损坏原有大坝混凝土保温体系的情况下,封堵住各种缺口和裂缝,增加粘接性能,让混凝土大坝渗漏水流径至聚氨酯硬质泡沫材料的位置时受阻渗漏出材料表面,这样就可直观的观察到混凝土大坝的渗漏现象,再对渗漏区域进行修补,保证大坝安全运行。
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公开(公告)号:CN101824813A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910136323.2
申请日:2009-05-11
Applicant: 宜昌天宇科技有限公司
Abstract: 混凝土坝极易出现裂缝,而其中绝大多数是表面裂缝。表面裂缝在一定条件下会发展成深层或贯穿裂缝,危害坝体的整体性和耐久性,缩短大坝的使用寿命。基于温湿耦合的大坝抗裂及防老化的方法:从湿热耦合的角度分析和研究了混凝土表面裂缝形成的内外机制,根据湿对热的影响或热对湿的影响等效的模式提出,在水利水电工程大坝表面喷涂聚氨酯硬质泡沫(例如摘要附图中2所示)进行保温保湿,通过降低混凝土内外的温度应力和干缩应力,从而有效降低和防止大坝产生表面裂缝。工程应用证明在混凝土大坝表面喷涂聚氨酯硬质泡沫并在聚氨酯上覆盖保护层,能有效防止混凝土大坝产生裂缝,提高大坝耐久性。
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公开(公告)号:CN114541400A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210126529.2
申请日:2021-07-16
Applicant: 宜昌天宇科技有限公司
Abstract: 本发明涉及提高大坝温湿度调控效率的系统,包括包括多温度介质补偿源、可换向多联循环管网和控制机构;控制机构根据各个混凝土分区的温湿度调控的的介质温度需求,进行大坝湿度、温度、应力、应变分布的仿真分析,确定最优的介质补偿源的介质温度;决策机根据实时采集的温度、湿度、应力数据,推理分析得到控制决策结论,控制多温度介质补偿源、可换向多联循环管网和湿度节点调控单元运行。本发明实现了快速向大坝各混凝土分区快速提供温湿度调控所需的温度介质,对不同部位混凝土分区的主动、引导式、双向温度调控和不同部位混凝土分区内部的湿度调控,实现了对超大体积混凝土结构体的温湿度网格化、个性化、精准化、自动化控制。
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公开(公告)号:CN112947626B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110187349.0
申请日:2018-08-20
Applicant: 宜昌天宇科技有限公司
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明公开了用于大坝温控的可变拓扑网格,所述可变拓扑网格为立体连通性热交换介质循环网络,热交换介质循环网络中管道相互交汇处设有网格节点,所述网格节点为多通控制单元;所述可变拓扑网格设置有多个开口,开口与温度补偿源连接;所述可变拓扑网格通过控制相邻网格节点之间的连通性进而控制其拓扑结构,并控制相邻网格节点之间的管道中热交换介质的流通方向、流量,使得热交换介质集中在温度调控需求大的坝体区域的网格单元的管道中流动、循环。本发明提供了用于大坝温控的可变拓扑网格,可根据坝体不同区域的温差情况和大坝防裂、形变控制和湿度控制需要,控制可变拓扑网格的拓扑结构,提高了大坝温度调控的灵活性和针对性。
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