中国水利水电第一工程局有限公司;华能澜沧江水电股份有限公司陆书文获国家专利权
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龙图腾网获悉中国水利水电第一工程局有限公司;华能澜沧江水电股份有限公司申请的专利可增强结构强度的峡谷堆积体帷幕灌浆施工方法及装置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:CN120180570B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-12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:202510660042.6,技术领域涉及:G06F30/13;该发明授权可增强结构强度的峡谷堆积体帷幕灌浆施工方法及装置是由陆书文;李怀国;张勇智;郝卫超;梅元涛;太子荣;周少波;李权;毛威;祝腾蛟设计研发完成,并于2025-05-22向国家知识产权局提交的专利申请。
本可增强结构强度的峡谷堆积体帷幕灌浆施工方法及装置在说明书摘要公布了:本发明涉及水利工程施工技术领域,特别涉及一种可增强结构强度的峡谷堆积体帷幕灌浆施工方法及装置,其中,包括:获取峡谷堆积体区域的岩土孔隙率、渗透率和温度变化率;根据岩土孔隙率、渗透率和温度变化率构建堆积体地质模型,基于堆积体地质模型,确定灌浆参数;根据灌浆参数钻出灌浆孔,将复合浆液注入灌浆孔,实时监测并调整灌浆参数,同时根据温度变化调整浆液性能,在灌浆完成后,对帷幕体的结构整体性和抗渗性进行检测和评估,若不符合要求则进行补灌处理。由此,解决了现有技术中复杂地质环境下灌浆结构强度不均、温变条件影响浆液性能等问题。
本发明授权可增强结构强度的峡谷堆积体帷幕灌浆施工方法及装置在权利要求书中公布了:1.一种可增强结构强度的峡谷堆积体帷幕灌浆施工方法,其特征在于,包括以下步骤: 获取峡谷堆积体区域的岩土孔隙率、渗透率和温度变化率; 根据所述岩土孔隙率、渗透率和温度变化率构建堆积体地质模型,基于所述堆积体地质模型,确定灌浆参数,其中,所述灌浆参数包括但不限于灌浆压力、浆液流速和浆液配比;其中,根据所述岩土孔隙率、渗透率和温度变化率构建堆积体地质模型,包括:基于克里金插值法,对岩土孔隙率和渗透率进行空间插值处理,生成孔隙率分布场和渗透率分布场;基于地理信息系统平台,结合地形地貌数据,构建峡谷堆积体的三维地质结构模型;通过室内温控试验,获取不同温度条件下岩土的孔隙率、渗透率变化规律,建立温度变化与岩土孔隙率、渗透率之间的定量关系模型;将所述定量关系模型嵌入所述三维地质结构模型中,构建温度-岩土特性耦合的堆积体地质模型;根据现场监测数据对所述堆积体地质模型进行验证,对比模型预测的岩土孔隙率、渗透率和温度分布与实际监测值的差异,确定并优化模型参数; 根据所述灌浆参数钻出灌浆孔,将复合浆液注入所述灌浆孔,实时监测并调整灌浆参数,同时根据温度变化调整浆液性能,在灌浆完成后,对帷幕体的结构整体性和抗渗性进行检测和评估,若不符合要求则进行补灌处理, 其中,将复合浆液注入所述灌浆孔,包括:监测岩土孔隙率、渗透率和温度变化率,自动调节喷口直径与浆液流速;其中,若所述岩土孔隙率大于第一预设孔隙率时,增大喷口直径并适当提高浆液流速,若所述岩土孔隙率小于第二预设孔隙率时,减小喷口直径并降低浆液流速;若所述渗透率大于第一预设渗透率时,增大喷口直径,提高浆液的注入量,同时增加浆液的黏稠度,若所述渗透率小于第二预设渗透率时,减小喷口直径,提高浆液的注入压力; 其中,对帷幕体的结构整体性和抗渗性进行检测和评估,若不符合要求则进行补灌处理,包括:基于三维激光扫描与超声波层析成像融合技术,对帷幕体表面及内部结构进行立体检测,生成帷幕体三维可视化模型,结合钻孔压水试验数据,对帷幕体抗渗性能进行数值模拟,判断是否满足设计要求;其中,若评估帷幕体存在结构松散区域或渗透系数超标,通过数字孪生模型分析缺陷成因,针对性制定补灌方案;补灌时,根据缺陷区域的孔隙率和渗透率数据,自动调节补灌浆液的配比和灌浆压力,补灌浆液中添加纳米级膨胀填充材料,增强帷幕体密实度;补灌完成后,进行复检,直至帷幕体结构整体性和抗渗性达标。
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