一种混凝土温控冷却水管分离式自动模拟方法

    公开(公告)号:CN113268875B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202110579301.4

    申请日:2021-05-26

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土温控冷却水管分离式自动模拟方法,包括以下步骤:S1、剖分整体有限元模型;S2、将水管单元外插到整体有限元模型内;S3、计算水管单元水温沿程增量;S4、求解混凝土模型温度场;本发明在保证计算精度的情况下,可减少有限元冷却水管在前处理过程中需要详细剖分冷却水管单元及周边单元的工作量,可降低计算过程中需要计算温度梯度的计算量。

    一种钢筋混凝土分离求解的有限元数值计算方法

    公开(公告)号:CN113191049B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110460899.5

    申请日:2021-04-27

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢筋混凝土分离求解的有限元数值计算方法,包括以下步骤:步骤一,建立钢筋混凝土结构的有限元模型,混凝土由等参单元及虚拟裂缝单元构成,钢筋与混凝土之间由粘结单元构成,钢筋由若干杆单元构成;步骤二,计算代表钢筋的杆单元的节点切线方向上的位移和作用力;步骤三,对所有单元进行组装,并且默认所有节点的力和位移均是节点局部坐标下的值;步骤四,计算代表混凝土的实体单元的节点位移和作用力;步骤五,基于钢筋和混凝土之间的位移关系形成有限元方程,利用数值计算方法求解。本发明既能较为精确地模拟钢筋混凝土结构在荷载作用下的力学行为,同时还简化了数值计算过程,实现了钢筋混凝土结构非线性受力特征快速模拟。

    一种基于BIM的混凝土坝监测数据智能化管理与实时评估系统

    公开(公告)号:CN111178758A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911390496.7

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于BIM的混凝土坝监测数据智能化管理与实时评估系统,包括数据库模块、建筑信息模块、实时评估模块和Web展示平台;数据库模块用于采集监测数据,并进行初步处理;建筑信息模块用于存储坝体地形、重要构件和监测仪器的参数化模型,并与数据库相关联;实时评估模块结合大坝安全监控理论和人工智能技术,以及高性能计算技术,能够对大坝自动化监测数据进行实时分析;Web展示平台具有工程模型的快速展示功能、监控信息浏览功能和评估结果输出功能。本发明能够协助工作人员高效地完成监测资料的分析评估工作,提高大坝的信息化管理水平,具有重要的社会经济效益。

    一种拱坝坝踵应力释放方法

    公开(公告)号:CN102071660A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010560647.1

    申请日:2010-11-26

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明一种拱坝坝踵应力释放方法属于水利工程领域,对于拱坝坝踵处过大的拉应力,通过在拱坝的上游坝踵处地基内设置人工竖直缝,放松地基的约束,将坝踵部位的过大拉应力转移到人工竖直缝端,实现向坝基低应力区的转移,使坝踵部位的过大拉应力得到释放,以达到防止坝踵开裂的目的。本发明的优点在于,不需要设止水,不会降低坝体的安全度,可有效的降低拱坝坝踵附近的拉应力,较好预防坝踵部位的开裂。在正常使用时,坝基内部允许开裂,以达到“以缝治缝”的目的。

    一种混凝土温控冷却水管分离式自动建模方法

    公开(公告)号:CN113255186B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202110565422.3

    申请日:2021-05-24

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土温控冷却水管分离式建模方法,包括以下步骤:1)对工程进行有限元建模,得到整体有限元模型;2)手动寻找到水管的进、出水口、拐弯点位置点坐标;3)根据进、出水口、拐弯点坐标,设置冷却水管轴向单元加密信息;4)根据轴向创建的线单元在径向和周向设置冷却水管与混凝土接触单元信息;5)程序插值创建单元信息。本发明可解决冷却水管有限元模型剖分复杂、局部加密难度大、模型修改工作量大的问题。

    一种基于深度强化网络的大坝材料性能参数反演方法

    公开(公告)号:CN113191055A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110490385.4

    申请日:2021-05-06

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度强化网络的大坝材料性能参数反演方法,包括以下步骤:步骤一,建立大坝的离散有限元模型,输入与大坝变形相关的参数;步骤二,根据不同的所述参数构造计算样本;步骤三,选取合适的深度学习网络,并利用所述计算样本对深度学习网络进行训练;步骤四,将步骤三中训练完毕的深度学习网络嵌入强化学习框架,形成代理模型;步骤五,导入大坝实测数据,构造目标样本;步骤六,率定初始材料参数,使用所述代理模型测试目标样本;步骤七,根据测试结果选择合适的动作调整材料参数;步骤八,根据调整后的材料参数,随机提取目标样本进行测试;步骤九,重复步骤七、步骤八,直至测试结果达到反演的预期目标。

    一种钢筋混凝土分离求解的有限元数值计算方法

    公开(公告)号:CN113191049A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110460899.5

    申请日:2021-04-27

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢筋混凝土分离求解的有限元数值计算方法,包括以下步骤:步骤一,建立钢筋混凝土结构的有限元模型,混凝土由等参单元及虚拟裂缝单元构成,钢筋与混凝土之间由粘结单元构成,钢筋由若干杆单元构成;步骤二,计算代表钢筋的杆单元的节点切线方向上的位移和作用力;步骤三,对所有单元进行组装,并且默认所有节点的力和位移均是节点局部坐标下的值;步骤四,计算代表混凝土的实体单元的节点位移和作用力;步骤五,基于钢筋和混凝土之间的位移关系形成有限元方程,利用数值计算方法求解。本发明既能较为精确地模拟钢筋混凝土结构在荷载作用下的力学行为,同时还简化了数值计算过程,实现了钢筋混凝土结构非线性受力特征快速模拟。

    一种基于非协调模型的边坡加固措施评价方法

    公开(公告)号:CN112487675A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011263862.5

    申请日:2020-11-12

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种基于非协调模型的边坡加固措施评价方法,包括以下步骤:1)确定对象,建立离散模型,输入相关数据;2)求解梁单元局部坐标;3)确定梁单元与等参单元位移协调关系;4)建立系统控制方程,并在等参单元和梁单元之间交互求解;5)对计算结果进行后处理;6)输出结果;7)根据加固构件体型、材料参数计算构件强度,评价加固措施效应。本发明可解决利用等参单元模拟边坡加固构件时建模复杂,网格数量过多,求解精度不高的问题,对于边坡加固效应评价问题,可以简化模型建立的过程,降低计算精度对网格密度的要求,并能直接计算得到加固构件的内力。

    大坝止浆体及其布置方法

    公开(公告)号:CN102071668B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110047340.6

    申请日:2011-02-28

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明涉及混凝土大坝施工领域,公开了一种止浆体,其包括梯形混凝土结构,梯形混凝土结构的底面设有钢筋插筋,其特征在于:梯形混凝土结构的顶面设置了轴向的凹槽。本发明还公开了一种止浆体的布置方法,在现有的布置方法上增加一条止浆体,从而将帷幕灌浆区和接触灌浆区独立出来。本发明的止浆体减小了施工难度和加快了施工进度,利于混凝土振捣密实,提高了止浆体的混凝土质量。本发明的止浆体的布置方法将帷幕灌浆区与接触灌浆区隔开,帷幕灌浆施工不受需后于接触灌浆施工的限制,帷幕灌浆提前施工对缩短工程建设直线工期意义重大且有利于提高接触灌浆的施工质量。

    一种计算大体积混凝土水管冷却温度场的方法

    公开(公告)号:CN102134911A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201110106482.5

    申请日:2011-04-27

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明提供一种计算大体积混凝土水管冷却温度场的方法。本发明首先给定混凝土的初始温度场,然后判断冷却水管是否通水,如果不通水则直接进行计算,如果通水执行以下步骤:计算混凝土内冷却水管的沿程水温;把广义水管节点视为普通节点,按传统方法合成整体矩阵;将形成的式矩阵加入整体矩阵中;进行求解,得到下一时步混凝土水管冷却温度场。本发明将水管信息隐含在已有单元的节点上,降低了前处理的工作量;同时建立了水管冷却温度场的有限元计算格式和水管沿程水温计算公式,在计算过程中无需迭代,保证了求解速度,同时又能反应水管附近的温度变化。

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