大体积混凝土防裂智能监控系统及工程应用

来源 :中国大坝协会2014学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:allenwyh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  防裂是混凝土坝建设中的一个重要任务。绝大多数混凝土坝裂缝都与温度应力有关,因此温度控制是防裂的主要手段。本文在总结国内几十座混凝土坝温控防裂实践经验的基础上,以现有温控防裂理论为技术支撑,紧密结合大体积混凝土温控防裂工作中的关键技术问题,采用理论分析、数值计算、软硬件研发、室内试验、现场试验等多种手段,围绕大体积混凝土防裂智能监控的理论方法、模型、关键技术及系统进行研究与开发,形成了智能化监控感知—分析—控制的三步曲,开发出一套具有完整自主知识产权的大体积混凝土防裂智能化监控系统。该系统在鲁地拉、藏木、锦屏一级等工程获得成功应用,以混凝土温控施工监控的智能化促进温控施工的精细化,达到大体积混凝土防裂的根本目的。
其他文献
  从温泉水库坝体防渗复合土工膜的设计、选型、施工工艺,及其强度高及变形、防渗、负温性能好的特点,复合土工膜防渗可在高海拔、高寒冷、高烈度地震区应用,也可用于防洪抢险
  老挝南椰Ⅱ水电站位于老挝川圹省查尔平原的东南部,是以发电为主的水电站,装机容量3×60 MW,多年平均发电量7.21×108 kWh.在水电站开发建设过程中,成功解决了开发方案、
会议
  20世纪50年代以来,国内外的土石坝得到了飞速发展。目前,我国土石坝筑坝技术正处于200 m级向300 m级跨越阶段。土石坝填筑质量的核心是施工过程参数控制,数字化监控技术可以
额勒赛下电站碾压混凝土重力坝防渗层变态混凝土施工时厚度达到3m,现场人工加浆不仅工程量大、效率低,而且很难保证其均匀性,存在一定的局限性.本文根据现场实际情况并结合国
本实验以野生型大肠杆菌(E.coli) K12 W3110为研究对象,采用高压静电场(HVEF)和高压变频电场(HVFEF)进行处理,并分别设两组对照:自然对照组(CK1)和干燥对照组(CK2)。通过考察菌体
  观音岩水电站大坝混凝土用粉煤灰采用了临近火电厂废弃灰渣堆坝进行生产,磨细混合加工出合格的Ⅱ级粉煤灰用于大坝混凝土掺合料,整个过程进行了严密的取样试验和科学论证。
在已发现的mRNA修饰中,N6-甲基腺嘌呤(N~6-methyladnosine,m~6A)是一种最广泛的转录后修饰形式。m~6A修饰具有位点特异性,主要发生于基序RRACH(R=G or A,H=A,C or U)内的腺嘌呤碱基上。研究表明,m~6A修饰可能影响mRNA的运输、翻译、剪接和降解,并参与调节生物体的生长发育进程,其研究已成为生命学科热点之一。但目前关于m~6A的研究大部分集中在哺乳
学位
  丹江口初期大坝已运行40多年,碳化层厚度达2 ~4 cm,大坝上游面裂缝检查发现Ⅰ、Ⅱ类裂缝较多,为满足蓄水后水位升高、水压增大后带来的一系列问题,需提高初期大坝表面防水
防渗帷幕技术是矿山处理边坡地下水问题的常用方法。露天矿矿坑边坡的含水层中通常保持着较高的地下水水头,长期威胁露天矿边坡的稳定状态。因此,国内许多大型露天矿采用修建防
  结合响洪甸水库工程实际情况,在基准配合比基础上通过掺入外加剂和外掺料,测试抗冲磨混凝土各项性能指标,优选出性能优良、满足设计和施工要求的抗冲磨混凝土配合比。分析研
会议