[发明专利]可永久调控混凝土大坝温度的方法及装置有效

专利信息
申请号: 201611116913.5 申请日: 2016-12-07
公开(公告)号: CN106522229B 公开(公告)日: 2017-12-29
发明(设计)人: 李庆斌;樊启祥;田斌;胡昱;杜彬;周绍武;汪志林;孙志禹 申请(专利权)人: 清华大学;中国长江三峡集团公司;宜昌天宇科技有限公司;三峡大学
主分类号: E02D15/00 分类号: E02D15/00;E02B3/10
代理公司: 宜昌市三峡专利事务所42103 代理人: 焦磊
地址: 100084 北京市海*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 永久 调控 混凝土 大坝 温度 方法 装置
【权利要求书】:

1.一种可永久调控混凝土大坝温度的方法,其特征在于:它包括以下步骤:

步骤1):在大坝进行混凝土浇筑时,将用于输送温度补偿液体的输送管道(1)埋设于大坝上下游面的混凝土表层内;

步骤2):在大坝混凝土内部和外界布置温度传感器(2),温度传感器(2)对大坝混凝土内部及外界的温度进行实时监测,并将温度数据反馈给智能化控制系统(4);或者温度传感器(2)连接和利用大坝本身设计的安全监测系统,将安全监测系统获得的数据一起提供给智能化控制系统(4);

步骤3):智能化控制系统(4)读取接收温度传感器(2)反馈的温度数据,根据这些实时监控得到的混凝土大坝温度数据控制温度补偿设备(3)运行,调控温度逐步变化的温度补偿液体;

步骤4):温度补偿设备(3)提供温度补偿液体到输送管道(1)中,利用分布在混凝土大坝上下游表面表层混凝土内的输送管道(1),对大坝混凝土进行温度调控,减少混凝土大坝内部和表层混凝土之间的温度梯度;

在步骤3)和步骤4)中,当大坝进行浇筑施工时和工程完工初期,混凝土坝体内部因自身水化作用温度较高,混凝土大坝内部和表层混凝土之间温差接近智能化控制系统(4)设定的允许最大温差值时,智能化控制系统(4)接通温度补偿设备(3)电源,并将低温液体注入埋设在混凝土大坝表面下的输送管道(1),开始对混凝土大坝进行降温工作,使混凝土大坝内部温度下降,达到温度设定值时断开电源停止降温;

当大坝竣工运行一段时间,混凝土坝体内部温度趋于恒定后,混凝土大坝表层温度受外界温度影响,这时又分为以下两种情况:

当大坝上下游面的混凝土表层温度较低,混凝土大坝内部和表层混凝土之间温差接近智能化控制系统(4)设定的允许最大温差值时,智能化控制系统(4)接通温度补偿设备(3)的电源,并将高温液体注入埋设在混凝土大坝表面下的输送管道(1)中,开始对混凝土大坝进行升温补偿工作,使混凝土表层温度上升到和大坝内部温度大致相同,消减因较大温度梯度产生的温度应力,当大坝上下游面的混凝土表层温度达到温度设定值时断开电源停止升温;

当大坝上下游面的混凝土表层温度较高,混凝土大坝内部和表层混凝土之间温差接近智能化控制系统(4)设定的允许最大温差值时,智能化控制系统(4)接通温度补偿设备(3)电源,并将低温液体注入埋设在混凝土大坝表面下的输送管道(1),开始对混凝土表层进行降温工作,使混凝土表层温度下降到和大坝内部温度大致相同,达到温度设定值时断开电源停止降温。

2.根据权利要求1所述的可永久调控混凝土大坝温度的方法,其特征在于:所述输送管道(1)平行于大坝上下游表面布置,其布置的位置距离大坝上下游表面0.015~2m。

3.根据权利要求1或2所述的可永久调控混凝土大坝温度的方法,其特征在于:所述温度传感器(2)布置在大坝混凝土内部时,其布置在输送管道(1)的周边,且距离输送管道(1)表面0~2m。

4.根据权利要求1或2所述的可永久调控混凝土大坝温度的方法,其特征在于:所述输送管道(1)在位于水位变化区域坝面的混凝土表层内呈横向布置,在死水位以下坝面部分的混凝土表层内呈横向或纵向布置。

5.根据权利要求1或2所述的可永久调控混凝土大坝温度的方法,其特征在于:所述输送管道(1)埋设时与施工期混凝土分仓浇筑同步进行,埋设至仓位边缘时预留接口,方便下一仓输送管道(1)的连接,使之最终成为一个整体。

6.根据权利要求1所述的可永久调控混凝土大坝温度的方法,其特征在于:所述步骤1)中,如果设计的大坝上下游面布置有限裂钢筋的,将输送管道(1)结合限裂钢筋网布置。

7.根据权利要求1所述的可永久调控混凝土大坝温度的方法,其特征在于:还包括步骤5):在大坝上下游混凝土表面铺设一层保温层(5),用来减少外界环境温度对大坝混凝土温度的影响。

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