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公开(公告)号:CN116377990B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310635960.4
申请日:2023-06-01
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 一种移动式破冰装置及使用方法,包括滑动冰锥模块,及设置滑动冰锥模块的钢管桩模块,滑动冰锥模块用于破冰并沿钢管桩模块调整位置;滑动冰锥模块包括上下锥面,上下锥面的外板内设置有内筋网,上下锥面的冰锥内套管内壁设置内滑轨,上下锥面的下端面设置有下挡板,上下锥面的中部设置有避让槽,避让槽用于避让钢管桩模块的平台附件,上下锥面的上端面设置有上挡板,上挡板上设置有悬挂臂,悬挂臂的上端设置悬卡板,悬卡板用于挂到卡板上悬停滑动冰锥模块;卡板间隔设置在卡环上,卡环可旋转滑动的设置在轴向外导轨上;管桩柱体上设置有轴向外导轨用于配套内滑轨;管桩柱体上设置有下支撑环板用于支撑限位下挡板。
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公开(公告)号:CN110607802A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910780556.X
申请日:2019-08-22
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于单柱和复合筒组合基础的连接工装,所述单柱插入在复合筒中,所述复合筒顶端具有固定的顶盖板,所述连接工装包括连接主板、以及固定连接在连接主板下板面的多个加劲腹板,所述连接主板的板面上设有一个与单柱相适配的连接通孔,多个加劲腹板环绕着连接通孔布置、且加劲腹板的上侧边固定连接在连接主板的下板面,所述连接主板套接在单柱上、且连接通孔内壁与单柱焊接,所述加劲腹板朝向连接通孔的内侧边与单柱的柱面贴靠并焊接、下侧边与顶盖板贴靠并焊接。本发明涉及的连接工装,结构简单,安装操作方便,实现单柱和复合筒之间稳固连接,使单柱与复合筒组成一个整体结构,将从单柱传来的大弯矩荷载传递至整个复合筒面。
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公开(公告)号:CN118056954A
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN202211456477.1
申请日:2022-11-21
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种旋转流局部冲刷试验研究装置和方法,包括水循环系统和控制系统,水循环系统包括水槽、蓄水池、用于连接蓄水池与水槽的连通管道、抽水泵以及位于水槽内的旋转机构;旋转机构包括位于水槽底面的旋转台和用于驱动该旋转台的驱动部,旋转台上固定有基础模型,且旋转台上铺设有床沙;连通管道设置有用于调节水流量的调节阀,水槽内设置有用于调节水位的升降挡板;通过在旋转台上固定基础模型后铺设床沙的方式,对实际情况中各流向潮流流动对固定在海床上风电基础附近局部冲刷情况的进行了模拟,并且依据对基础位置附近潮位、潮流速度和方向的时程数据,控制当前水槽的水位、流速以及旋转台转速,细致刻画潮位、潮流时程对局部冲刷特征的影响。
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公开(公告)号:CN116976121B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202310965418.5
申请日:2023-08-02
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F113/26
Abstract: 本申请提供了约束阻尼风电塔及参数优化方法,该参数优化方法首先提供了带有约束阻尼和风电塔的复合结构模型,然后在基于模态应变能法获得约束阻尼风电塔的复合结构模态损耗因子;接着建立约束阻尼风电塔的力学计算模型,获得复合结构模态损耗因子与所述约束阻尼的参数化方程;最后再以复合结构模态损耗因子的最大值作为优化设计目标,确定出约束阻尼的优化参数。本申请通过建立复合结构模态损耗因子与约束阻尼的参数化方程,确定约束阻尼各参数对复合结构模态损耗因子的影响规律,为约束阻尼参数的设置提供依据,相比于现有技术大量的有限元建模计算,简化了约束阻尼的参数优化过程,为约束阻尼风电塔的设计提供了一个更为简洁和有效的工具。
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公开(公告)号:CN117996599A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410096050.8
申请日:2024-01-23
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本申请提供了一种复位装置及复位方法,复位装置包括基板、调整组件、位移传感器、减隔震组件和控制器。调整组件设置于基板,调整组件包括伸缩杆,电气设备组件在初始位置时和伸缩杆之间的距离为第一距离,电气设备组件在偏移位置时和伸缩杆之间的距离为第二距离。减隔震组件设置于基板,电气设备组件设置于减隔震组件上并和减隔震组件连接。控制器和位移传感器及调整组件电性连接,控制器用于当判断出第二距离和第一距离的差值小于零时,控制调整组件的伸缩杆伸出第一距离以将电气设备组件顶回到初始位置。本申请解决了现有的电气设备存在在被减振时不能复位的问题。
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公开(公告)号:CN117845918A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410052766.8
申请日:2024-01-12
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种滩涂地区的光伏桩基础施工方法,包括:确定光伏安装区,光伏安装区包括由前至后依次交替布置的排桩区和停靠区;排桩区包括多个沉桩区和位于相邻两个沉桩区之间的间隔,且相邻两个停靠区之间的至少一个间隔区为过渡区;依次对各个停靠区和各个过渡区进行固化土吹填,使停靠区和过渡区内成型固化土层;将坐底式打桩船移入成型固化土层的停靠区内以将各个桩基础打入对应的沉桩区内;对打入桩基础的沉桩区进行固化土吹填;本发明分区确定停靠区、过渡区和沉桩区,并对停靠区进行固化土吹填,以利用停靠区吹填的固化土支撑坐底式打桩船进行打桩作业,以避免潮水对打桩作业的影响,从而提升打桩精度和打桩作业连续性。
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公开(公告)号:CN114482116B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210092504.5
申请日:2022-01-26
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种阻尼器与连接件组合的海上风电高桩承台基础,包括多个桩基础,多个所述桩基础顶端安装风机的过渡段塔筒,各所述桩基础顶端设有连接件,多个所述桩基础顶端围绕所述过渡段塔筒一周浇筑混凝土承台,所述混凝土承台内在各所述连接件与过渡段塔筒外侧壁之间的相应位置处分别预留安装通道,各所述安装通道内设有与所述连接件和过渡段塔筒外侧壁分别连接的阻尼组件。本发明能保证海上风电高桩承台基础良好受力效果的同时,既能有效改善风机基础的抗震性能,又可有效抵抗地震荷载及台风、碰撞等偶然荷载,从而进一步提高海上风电高桩承台基础的可靠性。
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公开(公告)号:CN117513456A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311769787.3
申请日:2023-12-21
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于单桩基础水平承载性能试验的临时平台及方法,该临时平台包括多个打入海床内的竖直钢桩,各所述钢桩的顶端露出海面,多个所述钢桩依次搭接并形成环形闭合的钢桩组合体,所述钢桩组合体的顶部固定有设备平台,所述设备平台的顶面露出海面并用于安装单桩基础的水平承载性能试验所需设备,所述设备平台上还设有贯穿设备平台顶面和底面的预设洞口,所述预设洞口处于钢桩组合体的内侧,并用于围住单桩基础,其中所述预设洞口的内侧面与单桩基础的外侧面之间间隔一定距离。该临时平台的承载力高且刚度大,能满足海上风电的单桩基础的水平承载性能试验所需的支反力要求,该临时平台的竖直钢桩易于拆除,可重复应用于其他试验场地。
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公开(公告)号:CN117418539A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311442839.6
申请日:2023-11-01
Applicant: 中国海洋大学 , 三峡新能源(烟台牟平区)有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 一种风电单桩和沉桩施工装置及施工方法,单桩本体根部段的内部设置有两个交叉的隔板,隔板用于挤压进入桩底部的填充物;单桩本体根部段的外壁设置有倒刺,倒刺为V型且贴合在桩的外壁,V型的上端封闭无开口设置,且尖端朝向风电单桩的下沉方向;沉桩施工装置,一级护筒内设置有二级护筒,二级护筒用于置入钻孔设备对碎石层开挖钻孔,且二级护筒随钻孔设备一体向下作业行进,二级护筒带动一级护筒下沉;沉桩施工方法,单桩施工中在成孔工艺段,岩层下方有碎石层,在一级护筒内设置二级护筒,二级护筒用于置入钻孔设备对碎石层钻孔,一级护筒和二级护筒随钻孔作业深度前进。
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公开(公告)号:CN117235855A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311193854.1
申请日:2023-09-15
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 东南大学
IPC: G06F30/13 , F03D13/20 , G06F119/14
Abstract: 一种风电塔架非线性能量阱及控制方法,风电塔架非线性能量阱,包括基座、叠变质量块、变曲率轨道;基座用于支撑设置变曲率轨道,变曲率轨道内设置叠变质量块;变曲率轨道包括基础轨道板、可弯轨道板、伸缩杆阵列,基础轨道板固定设置,基础轨道板、可弯轨道板之间设置有伸缩杆阵列,伸缩杆阵列用于调整可弯轨道板;风电塔架非线性能量阱的控制方法,包括如下步骤:步骤一,计算变曲率轨道的目标轨道形状函数;步骤二,初始化变曲率轨道的伸缩杆阵列;步骤三,计算伸缩杆阵列的各个目标伸缩长度;步骤四,调节变曲率轨道的形状。
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