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恭喜中国水利水电科学研究院;黄河万家寨水利枢纽有限公司雷峥琦获国家专利权

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龙图腾网恭喜中国水利水电科学研究院;黄河万家寨水利枢纽有限公司申请的专利一种仿真与监测耦合的混凝土坝安全监控方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115688520B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-11发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211361872.1,技术领域涉及:G06F30/23;该发明授权一种仿真与监测耦合的混凝土坝安全监控方法是由雷峥琦;张国新;王金亮;周秋景;张涛;程恒;吕轶斌;徐秀鸣;侯争光;宋思晗;李鑫;梁箫;江晨芳;郭麟熙;李琦设计研发完成,并于2022-11-02向国家知识产权局提交的专利申请。

一种仿真与监测耦合的混凝土坝安全监控方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种仿真与监测耦合的混凝土坝安全监控方法;首先,根据工程结构设计资料构建大坝的有限元网格模型,并应用历史监测资料反演大坝混凝土和基岩的热力学参数。其次,根据大坝历史变形的有限元计算结果和实测结果确定统计误差,结合大坝从正常运行工况到超载工况的变形增量,确定大坝安全监控的一、二、三级监控阈值。再次,根据大坝运行过程中某时刻的变形计算值和一、二、三级监控阈值,拟定该时刻的分级监控指标。最后,根据分级监控指标和变形实测值判定该时刻大坝的安全监控状态。本发明能够为大坝在线监控和数字孪生工程建设提供理论和方法依据。

本发明授权一种仿真与监测耦合的混凝土坝安全监控方法在权利要求书中公布了:1.一种仿真与监测耦合的混凝土坝安全监控方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.基于工程结构设计资料,应用三维建模技术,构建能够反映“大坝-基岩-库水”相互作用,并且满足不同物理场耦合分析需求的混凝土坝有限元网格模型;S2.基于环境量监测资料和大坝温度、变形监测资料,通过参数反演,获得混凝土和基岩的真实热力学参数;S3.根据历史上不同时刻的库水位、库水温和气温的实测资料,基于有限元网格模型和反演参数,计算大坝不同时刻的变形值;将大坝不同时刻的变形的计算值与实测值相减,得到不同时刻的变形残差,求该残差系列的标准差,作为大坝安全监控的一级监控阈值;S4.将库水位设定为正常蓄水位,采用有限元方法计算大坝的变形和应力,逐步提高水头超载系数,直至大坝坝踵应力超过混凝土抗拉强度,将此时的大坝变形减去大坝未超载时的变形,得到的差值作为大坝安全监控的三级监控阈值;S5.将一级监控阈值和三级监控阈值相加求平均值,作为大坝安全监控的二级监控阈值;S6.在混凝土坝未来运行的某一时刻,从监测数据库中获取库水位、库水温和气温的实时测值;若测值异常,则根据多年各月平均库水位、多年各月平均库水温、多年各月平均气温,通过插值获得该时刻的库水位、库水温和气温的估算值;S7.综合考虑该时刻库水位、库水温、气温边界条件,以及混凝土徐变、基岩流变材料特性,通过“温度-变形-应力”耦合分析,计算得到大坝的变形;S8.根据步骤S3至步骤S5确定的大坝安全监控的一级、二级、三级监控阈值,和步骤S7计算得到的大坝运行某时刻的变形值,确定大坝在该时刻的分级监控指标,具体如下:1将该时刻的大坝变形计算值加上一级监控阈值,作为一级监控指标的上限;将该时刻的大坝变形计算值减去一级监控阈值,作为一级监控指标的下限;2将该时刻的大坝变形计算值加上二级监控阈值,作为二级监控指标的上限;将该时刻的大坝变形计算值减去二级监控阈值,作为二级监控指标的下限;3将该时刻的大坝变形计算值加上三级监控阈值,作为三级监控指标的上限;将该时刻的大坝变形计算值减去三级监控阈值,作为三级监控指标的下限;S9.将同一时刻大坝变形的实测值与步骤S8拟定的分级监控指标比较,确定大坝的变形监控状态,具体如下:1若大坝变形实测值在一级监控指标的上下限范围内,则判定大坝的变形监控状态为安全;2若大坝变形实测值超出了一级监控指标的上下限范围,但在二级监控指标的上下限范围内,则判定大坝的变形监控状态为轻度异常;3若大坝变形实测值超出了二级监控指标的上下限范围,但在三级监控指标的上下限范围内,则判定大坝的变形监控状态为异常;4若大坝变形实测值超出了三级监控指标的上下限范围,则判定大坝的变形监控状态为危险。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国水利水电科学研究院;黄河万家寨水利枢纽有限公司,其通讯地址为:100038 北京市海淀区复兴路甲1号中国水科院;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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