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姓名: 王振红       职务/职称: 实验厅负责人/正高级工程师

王振红,男,博士/博士后,教授级高级工程师,研究生导师,中国水科院“三型人才”基础研究型人才,现任混凝土全过程温度应力试验室负责人。主要研究领域:大坝/薄板/衬砌混凝土结构温控防裂及数字监控、混凝土真实温度应力试验与仿真、复杂混凝土结构(泵站、蜗壳、渡槽等)性态分析与数值模拟、水库大坝/水闸安全评价与鉴定等方面的研究。

作为项目负责人或者技术骨干,主持或参与十一五、十二五国家科技支撑计划、十三五国家重点研发计划、国家973项目、水利部行业公益专项、水利部水利安全生产信息化、混凝土裂缝形成机理与防控理论研究等9个纵向课题研究;主持乌东德、白鹤滩、溪洛渡、锦屏一级、旭龙、孟底沟、两河口、糯扎渡、三河口、向家坝、藏木、大古、街需、乌干达卡鲁玛、赞比亚下凯富峡、周宁抽蓄大坝、阳江抽蓄、南水北调渡槽、溢洪道和泄洪洞、珠三角水资源配置工程的盾构井、水闸和泵站等30余项国内外重大工程的专题研究;主持了多座国内水库大坝的安全评价与鉴定工作。

截止目前,发表论文62篇,其中SCI/EI检索近30篇;出版专著2部;完成南水北调工程技术标准1部,参编混凝土温控规范2部,正在编制中国建筑行业相关标准2部;获得省部级科学技术奖5项、中国水科院科学技术奖2项;授权和实审中专利110项,其中发明专利88项;软件著作权8项;撰写科研报告60多本。

电话:15901201326(微信同号),QQ:18852999。

  • 教育&工作经历
  • 研究项目
  • 获奖情况
  • 论文
  • 专著译著
  • 专利
  • 标准规范
  • 软件

2017.06 - 至今,中国水利水电科学研究院结构材料研究所,混凝土温度应力试验室负责人,教授级高级工程师。

2011.07-2017.05,中国水利水电科学研究院结构材料研究所,水工结构,高级工程师。

2009.04-2011.06,中国水利水电科学研究院结构材料研究所,水工结构,博士后。

2005.09-2009.03,河海大学,水工结构,博士。

2002.09-2005.07,华北水利水电大学,水工结构,硕士。

1998.09-2002.07,华北水利水电大学,水工结构,学士。

纵向

[1]十三五国家重点研发计划,高寒复杂条件混凝土坝建设与运行安全保障关键技术,2018-2021. 项目骨干

[2]中国水利水电科学研究院“三型人才”专项,基于混凝土试验和仿真的早龄期热力学特性研究,2017-2020. 项目负责人

[3]中国水利水电科学研究院“前瞻性及应用基础研究”专项,混凝土裂缝形成机理与防控理论研究,2016-2020. 项目负责人

[4]十三五国家重点研发计划,重大水利工程大坝深水检测及突发事件监测预警与应急处置,2016-2020. 项目骨干

[5]水利部信息化项目, 水利部水利安全生产监管信息化工程项目可行性研究报告,2014-2016. 项目骨干

[6]国家十二五科技支撑计划项目,重大水电开发工程关键技术与生态环境保护研究及集成示范,2013-2016. 项目骨干

[7]973项目专题,梯级水库群工程安全动态监测与评估,2013-2014. 项目骨干

[8]水利部公益性行业科研专项,水利水电专业软件平台开发,2012-2013. 项目骨干

[9]国家十一五科技支撑计划项目,复杂条件下混凝土高坝施工安全与高拱坝结构安全及运行可靠关键技术研究,2009-2011. 项目骨干

横向

[10]白鹤滩水电站大坝混凝土全坝全过程施工期和运行期温度应力仿真分析及温控措施优化研究,2012.主要完成人

[11]乌东德水电站可研阶段混凝土拱坝温控仿真研究,2012.主要完成人

[12]乌东德大坝低热水泥混凝土全过程性能试验及温度应力、抗裂特性、长期变形特性及多尺度开裂机理研究,2017-2020. 项目负责人

[13]溪洛渡拱坝施工期温度应力跟踪反演仿真分析与温控防裂措施研究,2011.主要完成人

[14]溪洛渡拱坝初次蓄水至450高程真实工作性态反馈与风险预警分析,2012.主要完成人

[15]锦屏一级高拱坝初次蓄水大坝工作性态研究,2012.主要完成人

[16]锦屏一级拱坝混凝土浇筑4.5m层厚关键技术研究总报告,2012.主要完成人

[17]锦屏一级水电站拱坝混凝土施工期动态温度应力仿真分析及温控措施研究,2010.主要完成人

[18]旭龙水电站混凝土拱坝温控仿真研究(大理岩骨料),2014. 项目负责人

[19]旭龙水电站混凝土拱坝温控仿真研究(花岗岩骨料),2018. 项目负责人

[20]孟底沟拱坝温度徐变应力仿真分析及温控措施研究,2016. 项目负责人

[21]三河口碾压混凝土拱坝施工期全过程动态跟踪仿真与温控防裂研究,2018. 项目负责人之一

[22]向家坝水电站高掺粉煤灰常态混凝土与碾压混凝土联合筑坝新技术研究,2015-2016.项目负责人

[23]藏木水电站混凝土重力坝施工期温度应力跟踪仿真分析与科研咨询服务,2012-2014.项目负责人

[24]藏木水电站大坝混凝土智能通水控制系统开发与现场试验研究,2013-2014.项目负责人

[25]周宁抽水蓄能电站大水位变幅条件下碾压混凝土重力坝施工期温度应力全过程仿真和防裂措施研究,2018-2019.项目负责人

[26]阳江抽水蓄能电站碾压混凝土大坝温控防裂研究,2018-2020.项目负责人

[27]街需水电站可行性研究阶段大体积混凝土温控防裂研究,2014-2015.项目负责人

[28]大古水电站大坝招标技施阶段温控防裂措施研究,2019-2022.项目负责人

[29]西藏高海拔地区混凝土重力坝温控防裂设计研究,2019-2022.项目负责人

[30]赞比亚下凯富峡水电站碾压混凝土重力坝温控仿真复核计算,2017.项目负责人

[31]糯扎渡水电站溢洪道和泄洪洞抗冲磨混凝土温控防裂、温度应力动态仿真与现场反馈分析研究,2009-2011.项目负责人

[32]雅砻江两河口水电站洞式溢洪道裂缝成因和温度应力计算,2017.项目负责人

[33]乌干达拦河闸坝和进水塔裂缝成因和混凝土温控防裂研究,2016.项目负责人

[34]阳江抽水蓄能电站下平洞衬砌、高压岔管衬砌、岩锚梁仿真分析,2018-2020.项目负责人

[35]阳江抽水蓄能电站蜗壳充水保压和外围混凝土温控防裂研究,2018-2020.项目负责人

[36]大古水电站消力池和边墙混凝土温控防裂措施研究,2019-2022.项目负责人

[37]珠三角水资源配置工程盾构井和隧洞衬砌工作性态与防裂研究,2020-2022.项目负责人

[38]珠三角水资源配置工程泵站结构混凝土温控防裂分析,2020-2022.项目负责人

[39]高能同步辐射光源项目超长环形底板混凝土温控防裂技术研究,2020.项目负责人

[40]新疆斯木塔斯水电站工程竣工安全鉴定,2019.项目负责人

[41]国电尼傲峡水电站水库大坝安全评价,2019.项目负责人

[42]汉阳电航枢纽工程竣工安全鉴定,2020.项目负责人

[43]玉龙岩水库大坝安全评价服务,2020.项目负责人

[44]新疆塔什库尔干河齐热哈塔尔水电站大坝安全评价,2020.项目组组长

[1]大体积混凝土防裂智能化温控关键技术,水力发电科学技术特等奖,2014.

[2]300m级溪洛渡拱坝智能化建设关键技术,水力发电科学技术特等奖,2014.

[3]高海拔大温差地区混凝土坝防裂智能监控关键技术研究与应用,中国施工企业管理协会科学技术一等奖,2014.

[4]海拔大温差地区混凝土坝智能监控关键技术研究与应用,中国电力建设科学技术进步奖一等奖,2014.

[5]混凝土坝数字监控方法、系统及工程应用,中国水利水电科学研究院科学技术奖应用一等奖,2013.

[6]高混凝土坝关键技术研究与实践,中国大坝工程学会科技进步等奖,2016.

[7]高混凝土坝裂缝产生机理与防裂关键技术,中国水利水电科学研究院科学技术奖应用一等奖,2020.

[1] Wang Zhenhong*, Li Tao, Liu Yi, Jiang Yunhui. Temperature Control Measures and Temperature Stress of Mass Concrete during Construction Period in High-Altitude Regions[J]. Advances in Civil Engineering.2018, 2018:1-12. (SCI)

[2] Wang Zhenhong*, Liu Yi, Zhang Guoxin, Hou Wenqian. Sensitivity Analysis of Temperature Control Parameters and Study on Simultaneous Cooling Zone during Dam Constructions in High Altitude Regions [J]. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING.2015, 3:1-12. (SCI)

[3] Wang Zhenhong*, Liu Yi, Zhang Guoxin, Yu Shuping. Schematic Study on Temperature Control and Crack Prevention during Spillway Tunnel Concreting Period [J]. Materials and Structures.2015, 48:3517-3525. (SCI)

[4] Wang Zhenhong*, Liu Yi, Yu Shuping. Surface thermal insulation and pipe cooling of spillways during concrete construction period [J]. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING.2014, 7:1-7. (SCI)

[5] Li Bingqi, Wang Zhenhong*, Jiang Yunhui, and Zhu Zhenyang. Temperature Control and Crack Prevention during Construction in Steep Slope Dams and Stilling Basins in High-Altitude Areas [J]. Advances in Mechanical Engineering.2018, 10(1):1-15.(SCI)

[6] Longlong Liu, Dahai Huang, Zhenhong Wang, Jianda Xin, Yi Liu*. Estimation of thermal stresses in the field test under the restraint method. Construction and Building Materials.2019, 229:1-10. (SCI)

[7] Xin Jianda; Zhang Guoxin; Liu Yi; Wang Zhenhong; Yang Ning; Wang Yifeng; Mou Rongfeng; Qiao Yu; Wang Juan; Wu Zhe; Environmental impact and thermal cracking resistance of low heat cement (LHC) and moderate heat cement MHC) concrete at early ages, Journal of Building Engineering, 2020, 32. (SCI)

[8] Xin Jianda; Zhang Guoxin; Liu Yi; Wang Zhenhong; Wu Zhe; Numerical analysis of effect of temperature history and restraint degree on cracking behavior of early-age concrete, Journal of Engineering Research, 2020, 8(2): 24-43. (SCI)

[9] Xin Jianda; Zhang Guoxin; Liu Yi; Wang Zhenhong; Wu Zhe; Evaluation of behavior and cracking potential of early-age cementitious systems using uniaxial restraint tests_ A review, Construction and Building Materials, 2019,231.(SCI)

[10] Zhu, Zhenyang, Zhang, Guoxin, Liu Yi, Wang, Zhenhong. Incremental extended finite element method for thermal cracking of mass concrete at early ages. Structural Engineering and Mechanics.2019,69(1):33-42. (SCI)

[11] Xin Jianda; Zhang Guoxin; Liu Yi;Wang Zhenhong; Wu Zhe; Effect of temperature history and restraint degree on cracking behavior of early-age concrete, Construction and Building Materials, 2018, 192(10): 381-390.(SCI)

[12] Wang Zhen-hong*,Zhang Guo-xin,Liu Yi. Crack Mechanism, Temperature Control, and Anti-cracking Measures of Sluice[c], Applied Mechanics and Materials, 2013, 9:1217-1220. (EI)

[13] Zhenhong Wang*, Shuping Yu, Yi Liu.Temperature Control and Anti-cracking Measures for a High-performance Concrete Aqueduct. Applied Mechanics and Materials. 2013, 405-408:2739-2742.(EI)

[14] Wang Zhenhong*,Zhang Guoxin,Liu Yi.Effect of Cooling Pipe in Thin-walled Hydraulic Structure during Construction[C].International Conference on Structures and Building Materials, 2012:1266-1269. (EI)

[15] Wang Zhenhong*,Zhang Guoxin,Liu Yi.the Impact of Cold Wave Strike on Thin-walled Concrete Structure[C].International Conference on Structures and Building Materials,2012:1115-1222. (EI)

[16] Wang Zhenhong*,Yu Shupingn,Liu Yi.The Impact of Temperature Difference Between Day and Night on Thin-walled Concrete Structure[C]. Advanced Materials Research, 2012:970-973. (EI)

[17] Wang Zhenhong*, Zhaogang Wang, Guoxin Zhang, Yi Liu.The impact of cold wave strike on thin-walled concrete structure[C].Advanced Materials Research.2012, V446-449(1):1115-1118. (EI)

[18] Wang Zhenhong*,Zhang Guoxin,Liu Yi. Effect of Cooling Pipe in Thin-walled Hydraulic Structure during Construction[C]. Advanced Materials Research, 2012, V446-449, p1266-1269. (EI)

[19] Wang Zhenhong*,Zhang Guoxin,Liu Yi.Study on the Application of Cooling Pipe in Thin-walled Concrete Structure [C]. Advanced Materials Research.2011, V163-167, p1107-1110. (EI)

[20] Wang Zhenhong*,Zhang Guoxin,Liu Yi.Study on Temperature Control and Crack Prevention of High-performance Slag Concrete Structure during Construction[C].The Workshop on Environment, Construction and Transportation,2010:1219-1223. (EI)

[21] Guoxin Zhang, Jianda Xin, Zhenhong Wang, Yi Liu, Zhe Wu. Evaluation of cracking behavior of concrete using temperature stress testing machine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.2019,340(5),052104. (EI)

[22] 王振红,张国新,刘毅,刘有志.混凝土水管冷却试验与热学参数的反分析[J]. 四川大学学报(工程科学版),2011,43(03):56-60. (EI)

[23] 王振红,张国新,于书萍,刘有志.水工薄壁混凝土结构温控参数的敏感性分析[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2010,2:280-284. (EI)

[24] 王振红,朱岳明,武圈怀,张宇惠.混凝土热学参数试验与反分析研究[J].岩土力学,2009, 30(06):1821-1825+1830. (EI)

[25] 王振红,朱岳明,李飞.基于遗传算法的混凝土热学参数反分析与反馈研究[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2008,32(4):599-602. (EI)

[26] 王振红,朱岳明,于书萍,王方勇.水闸闸墩施工期温度场和应力场的仿真计算分析[J].天津大学学报,2008(04):476-481. (EI)

[27] 王振红,朱岳明,陈樊建,于书萍.基于遗传算法的混凝土热学参数反分析及其应用[J].湖南科技大学学报(自然科学版),2007, 22(2):57-61. (EI)

[28] 王振红,朱岳明,于书萍.薄壁混凝土结构施工期温控防裂研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2007,39(6):773-778. (EI))

[29] 赵一鸣,王振红,汪 娟,李 辉. 大体积混凝土施工过程中冷却过程调整与优化分析[J].水力发电,2021,47(10):62-66.

[30] 张国只,王振红,汪娟,赵一鸣,李辉.碾压混凝土拱坝绝热温升参数反演分析[J].人民长江,2021,52(07):135-140.

[31] 王振红,张国新,刘毅,辛建达,杨宁,乔雨.基于试验和仿真的混凝土早龄期抗裂特性方法研究[J].中国水利水电科学研究院学报,2021,19(01):55-62.

[32] 杨琼,王振红,汪娟,李辉.碾压混凝土拱坝横缝开度与横缝灌浆影响研究[J].水力发电,2021,47(01):73-76+116.

[33] 王兆刚,王振红,赵一鸣,汪娟.河床坝段混凝土温度应力反馈研究[J].北京水务,2020(06):25-31.

[34] 许继刚,王振红,汪娟,李辉.大坝混凝土通水冷却方式和表面保温力度研究[J].人民黄河,2020,42(10):134-141.

[35] 黄文洪,李龙龙,张健,王振红,汪娟.施工工艺对碾压混凝土坝温度应力的影响分析[J].大坝与安全,2020(04):37-42.

[36] 汪娟,王振红,杨宁,王义锋,牟荣峰,乔雨.两河口溢洪道混凝土温控防裂方案研究[J].水力发电,2020,46(08):48-52+58.

[37] 黄燕,范志勇,王振红,黄涛,刘有志.混凝土坝智能监控系统研发及在高海拔大温差地区的应用[J].中国水利水电科学研究院学报,2020,18(02):136-142.

[38] 邢坦,胡文才,王振红.碾压混凝土坝陡坡坝段施工期温控防裂研究[J].人民黄河,2020,42(02):132-137.

[39] 曾继坤,彭强,陈熠,王振红.复杂地质条件下的地下洞室群施工期围岩稳定分析[J].水力发电,2019,45(11):62-66+88.

[40] 许继刚,王振红.高海拔地区碾压混凝土坝温控防裂研究[J].中国农村水利水电,2019(08):162-167+173.

[41] 邓世顺,王振红,汪娟,杨书君.大坝混凝土施工期温控措施的时间和空间优化[J].人民黄河,2019,41(08):124-128.

[42] 黄文洪,曾继坤,陈熠,王振红,汪娟.周宁抽水蓄能碾压混凝土大坝施工期通水冷却方式研究[J].大坝与安全,2019(04):58-63.

[43] 王振红,张仕席.高拱坝施工期温控参数敏感性分析[J].水电能源科学,2018,36(10):88-91+107.

[44] 李涛,程鲲,王振红.水闸结构高性能矿渣混凝土防裂措施研究[J].大坝与安全,2018(05):15-20.

[45] 李涛,程鲲,王振红.高海拔大温差地区河床坝段施工期温控防裂研究[J].大坝与安全,2018(04):37-42.

[46] 刘毅,王振红,任奎,何涛林.高海拔地区大坝混凝土温度应力浇筑季节敏感性分析[C].第一届西藏水资源利用暨水利水电技术学术会议,2014,7.

[47] Wang Zhenhong, Li Yue, Zhang Guoxin and Liu Yi .Study on Scheme optimization of concrete temperature control and crack prevention during construction period[C]. Applied Mechanics and Materials, 2015:561-566.

[48] 王振红,刘毅,张国新. 冷却水管在薄壁混凝土结构中的应用研究[A]. 中国大坝协会.高坝建设与运行管理的技术进展——中国大坝协会2014学术年会论文集[C].中国大坝协会:中国大坝协会,2014:6.

[49] 凌志飞,王振红.某水闸裂缝机理和温控防裂措施研究[J].人民黄河,2014,36(01):138-140.

[50] 张国新,刘有志,王振红,李仁江,李金桃.基于现场温度实验的混凝土浇筑初期裂缝产生机理及防裂措施[J].水力发电学报,2013,32(05):213-217.

[51] 杨萍,李柄锋,王振红,刘有志.拱坝深孔特殊材料分区温度应力敏感性分析[J].水利水电技术,2012,43(09):56-58+73.

[52] 陈守开,孟美丽,刘秋常,王振红.昼夜温差对薄壁混凝土结构温度应力的影响分析[J].水力发电,2011,37(07):27-30.

[53] 郭磊,汪伦焰,王振红.沙河U型渡槽施工期温度场和应力场仿真计算分析[J].水力发电,2010,36(10):47-50.

[54] 张国新,王振红. 钢筋混凝土结构内力研究[J].北京第16届力学会议论文集,2009:226-228.

[55] 张国新,王振红. 钢筋混凝土结构内力研究[A]. 北京力学会.北京力学会第十六届学术年会论文集[C].北京力学会:北京力学会,2010:3.

[56] 李松辉,刘毅,张国新,王振红. 高拱坝有盖重固结灌浆对基础区混凝土温度应力的影响[A]. 北京力学会.北京力学会第十六届学术年会论文集[C].北京力学会:北京力学会,2010:2.

[57] 陈向阳,朱岳明,王振红.基于实数编码的加速遗传算法在混凝土温度场反分析中的应用[J].三峡大学学报(自然科学版),2008(05):4-7.

[58] 王振红,朱岳明,李飞.墩墙混凝土结构施工期温控防裂研究[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2008, 27(2):227-229.

[59] 乜树强,陈沛,朱岳明,王振红.高温季节泵站泵送混凝土施工的温控防裂方法研究[J].中国农村水利水电,2008(04):105-107.

[60] 邵战涛,朱岳明,王振红.温度应力、自收缩对高性能混凝土早期开裂的影响[J].三峡大学学报(自然科学版),2007(06):522-524.

[61] 王振红,朱岳明,于书萍. 倒丁字型混凝土结构施工期温控与防裂研究[A]. 中国工程院土木、水利和建筑工程学部、中国水利学会.2007重大水利水电科技前沿院士论坛暨首届中国水利博士论坛论文集[C].中国工程院土木、水利和建筑工程学部、中国水利学会:中国水利学会,2007:5.

[62] 王振红,朱岳明,于书萍.倒丁字型混凝土结构施工期温控与防裂研究[J].水利学报,2007, (S1):199-204.

[1] 王振红,《水工混凝土薄壁结构的温控防裂》,中国水利水电出版社,2016.10.

发明专利

[1] 根据工程安全监测钢筋应力计测量钢筋混凝土徐变应力的方法.ZL201010167315.7.

[2] 混凝土结构温度分布、温度梯度、保温效果以及所在地太阳辐射热的检测方法.ZL201010221450.5.

[3] 涂膜缝宽水压适应性追踪实验装置及利用该装置进行追踪实验的方法.ZL 201110268930.1.

[4] 混凝土坝温控防裂智能监控系统和方法. ZL 201310092196.7.

[5] 基于智能手机的大体积混凝土防裂智能监控方法.ZL201310484694.6.

[6] 一种基于实时监测数据的大体积混凝土温度监控方法.ZL201310484856.6.

[7] 一种大体积混凝土温控效果全过程评价方法.ZL 201410370061.7.

[8] 一种新型混凝土智能温控系统及方法.ZL 201410563386.7.

[9] 基于真实环境的混凝土开裂全过程试验装置.ZL 201510570401.5.

[10] 混凝土通水冷却全过程试验装置和方法.ZL 201510570353.X.

[11] 基于真实环境的混凝土开裂全过程试验装置和方法.ZL 201510571430.3.

[12] 一种大体积混凝土结构表面放热系数确定的方法和装置.ZL 201510641499.9.

[13] 试验机位移变形测量装置.ZL 201610095106.3.

[14] 混凝土开裂全过程仿真试验机.ZL 201610094440.7.

[15] 一种坝体性能评估方法和装置.ZL 201710333253.4.

[16] 大体积混凝土的水温自动控制方法及装置.ZL 201710571268.4.

[17] 混凝土温度调节装置及方法.ZL 201710573450.3.

[18] 大体积混凝土不同季节温控方法及装置.ZL 201710571267.X.

[19] 一种大体积混凝土温控设备及温度控制方法.ZL 201710570795.3.

[20] 大体积混凝土智能温控的方法及装置.ZL 201710571270.1.

[21] 水工混凝土变温养护方法及装置.ZL 201710624168.3.

[22] 保温效果自动监测方法及装置.ZL 201710623608.3.

[23] 低气压下水工混凝土养护方法及装置.ZL 201710624819.9.

[24] 一种测量混凝土全过程自生体积变形的方法.ZL 201711121059.6.

[25] 一种测量混凝土表面干缩应力的方法.ZL 201711121439.X.

[26] 一种测量混凝土全过程温度应力的方法.ZL 201711121436.6.

[27] 一种测量混凝土全过程约束度的方法.ZL 201711121092.9.

[28] 一种测试混凝土抗裂性能的方法.ZL 201711120829.5.

[29] 一种测量混凝土全过程线膨胀系数的方法.ZL 201711121082.5.

[30] 水工混凝土早龄期徐变试验方法.ZL 201711119532.7.

[31] 一种测量混凝土早期弹性模量的方法.ZL 201711120826.1.

[32] 一种测量早期混凝土松弛的试验方法.ZL 201711120850.5.

[33] 全级配混凝土现场自生体积变形与线膨胀系数监测设备与方法.ZL 201711390514.2.

[34] 一种实际养护条件下混凝土现场力学参数的测试设备与方法.ZL 201711390656.9.

[35] 一种不同养护条件下种混凝土徐变行为评价设备与方法.ZL 201711390274.6.

[36] 实际养护条件全级配混凝土热学力学参数测试装备与方法.ZL 201711390542.4.

[37] 不同浇筑温度下全级配混凝土绝热温升测试装备与方法.ZL 201711390071.7.

[38] 混凝土仿真实验机与微震相结合监测混凝土全过程开裂的装置与方法.ZL 201810273926.6.

[39] 全级配混凝土无应力应变测量装置及测量方法.ZL 201810420254.7.

[40] 一种工程通信中转装置及系统.ZL 201810597686.5.

[41] 一种通道测量装置和方法.ZL 201810595426.4.

[42] 一种大体积混凝土结构真实约束度的室内实现方法.ZL 201810805129.8.

[43] 一种测量不同约束度下混凝土强度损伤历程的方法与装备.ZL 201810803824.0.

[44] 温度控制设备及方法.ZL 201810931114.6.

[45] 一种喷雾降雨量控制方法及装置.ZL 201811166667.3.

[46] 大体积混凝土工程约束度实现方法.ZL 201811283566.4.

[47] 有线网络和无线网络混合通信的方法及装置.ZL 201811466310.7.

[48] 碾压混凝土大坝施工期通水冷却方法.ZL 201910404946.7

[49] 泄洪洞衬砌混凝土施工期温控防裂方法. ZL 201910401977.7.

[50] 一种狭窄V形河谷对陡坡坝段混凝土温控防裂影响的分析方法.

[51] 变化温度荷载对碾压混凝土重力坝影响的分析方法及装置.ZL 201910420597.8.

[52] 抽水蓄能大坝表面温度和应力分析方法、装置及存储介质.ZL 201910421266.6.

[53] 一种大体积混凝土温控优化方法.ZL 201911014615.9.

[54] 全级配混凝土自生体积变形和热膨胀系数测试装备与方法.ZL 201711390653.5.

[55] 一种不同养护条件下单轴混凝土约束的设备与方法.ZL 201711390052.4.

[56] 一种不同养护条件下混凝土松弛模量评价设备与方法.ZL 201711390026.1

[57] 一种不同养护条件下混凝土抗拉强度的测试设备与方法.ZL 201711390272.7.

[58] 一种多机联控的混凝土变约束的设备与方法.ZL 201711390267.6.

[59] 一种反演大体积混凝土材料参数的方法

[60] 室内定量评定混凝土结构开裂风险的方法及设备.ZL 202110209678.0.

[61] 变约束作用下混凝土老化系数的测试方法和设备.ZL 202110239541.X.

[62] 测量干缩条件下混凝土松弛模量及约束应力的方法.ZL 202110282187.9.

[63] 一种恒定混凝土约束应力设备环境温度的方法.ZL 202110359582.2.

[64] 一种混凝土坝的温控防裂监测方法.

[65] 测试大坝混凝土弹模随龄期变化的实验装置及方法.ZL 201210406305.3.

[66] 一种混凝土坝理想温控曲线模型及利用其的智能控制方法.ZL 201310524712.9.

[67] 一种狭长河道型水库全生命周期温度场研究方法.ZL 201610195844.5.

[68] 一种仿真大坝调控方法、装置及系统.ZL 201910343494.6.

[69] 浇筑层厚度对浇筑块散热影响的评估方法.ZL 202110452977.7.

[70] 一种室内测量混凝土表面放热系数的方法.ZL 201610317988.3.

[71] 模拟开挖至运行全过程的拱坝三维网格模型自动剖分方法.ZL 201710046919.8.

[72] 可计算最高环境温度浇筑时段混凝土浇筑温度的快速计算方法.ZL 201710068237.7.

[73] 大体积混凝土基础温差应力和上下层温差应力估算方法.ZL 201710068253.6.

[74] 根据浇筑温度测量值确定有限元计算用浇筑温度的方法.ZL 201710259217.8.

[75] 混凝土仓面小气候自适应控制方法.ZL 201710259197.4.

[76] 有限元仿真太阳光线遮蔽计算方法.ZL 201810132967.3.

[77] 控制用于混凝土仓面降温的喷雾机的方法.ZL 201810995218.3.

[78] 混凝土坝块表面放热系数实时反演分析方法.ZL 201910353812.7.

[79] 混凝土坝体临时面应力分析方法.ZL 201910608912.X.

[80] 钢模板填充保温材料时确定混凝土表面放热系数的方法.ZL 202010622802.1.

[81] 混凝土坝温控防裂数字式动态监控系统与方法.ZL 201110095698.6.

[82] 一种大体积混凝土的智能通水方法及使用该方法的系统.ZL 201310716982.X.

[83] 大体积混凝土智能保温监控系统及方法.ZL 201410441618.1.

[84] 大体积混凝土智能通水系统.ZL 201510482870.1.

[85] 大体积混凝土细观破裂试验系统.ZL 201610019204.9.

[86] 一种用于混凝土坝防裂的温度应力分析和反分析方法.ZL 201310484860.2.

[87] 碾压混凝土浇筑仓面小气候环境的报警装置及方法.ZL 201610276982.6.

[88] 一种碾压混凝土智能通水冷却的水流变径控制装置.ZL 201610413394.2.

实用新型

[1] 混凝土结构温度梯度检测仪.ZL 201120326473.2.

[2] 涂膜缝宽水压适应性追踪实验装置.ZL 201120340585.3.

[3] 混凝土坝温控防裂智能监控装置.ZL 201320479464.6.

[4] 一种大体积混凝土结构表面放热系数确定的装置.ZL 201520770345.5

[5] 试验机位移变形测量装置.ZL 201620130920.X.

[6] 混凝土开裂全过程仿真试验机.ZL 201620131497.5.

[7] 一种测量不同约束度下混凝土强度损伤历程的装备.ZL 201821156545.1.

[8] 温度控制设备.ZL 201821359085.2.

[9] 测试大坝混凝土弹模随龄期变化的实验装置.ZL 201220545160.0.

[10] 混凝土坝温控防裂数字式动态监控系统.ZL 201120111733.4.

[11] 大体积混凝土智能保温监控系统.ZL 201420499654.9.

[12] 大体积混凝土智能通水系统.ZL 201520594640.X.

[13] 大体积混凝土细观破裂试验系统.ZL 201620026400.4.

[14] 一种雨水温度测量系统.ZL 201620295274.2.

[15] 碾压混凝土浇筑仓面小气候环境的报警装置.ZL 201620378489.0.

[16] 一种碾压混凝土智能通水冷却的水流变径控制装置.ZL 201620576591.1.

[17] 一种流量测控系统.ZL 201720200161.4.

[18] 混凝土表面保护系统及环境指标管理系统.ZL 201721923810.X.

[19] 混凝土环境控制系统及环境控制系统.ZL 201721923054.0.

[20] 一种吊装喷雾装置以及吊装喷雾系统.ZL 201820884302.3.

[21] 混凝土通水冷却系统分控站.ZL 201920655471.4.

[22] 一种通水调温系统.ZL 201921293045.7.

[1]《水工混凝土温度控制施工规范》.DL/T5787-2019.参编

[2]《混凝土坝温度控制设计规范》.NB/T35092-2017.参编

[3]《南水北调东中线一期工程运行安全监测技术要求》.NSBD21-2015.参编

[4]《防微振素混凝土施工技术规程》.2021,编制中

[5]《大体积重晶石预应力混凝土结构技术规程》.2021,编制中

[1]混凝土温度应力仿真模拟与仿真试验同步测试系统,2019SR1170346

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