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公开(公告)号:CN116791658B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311063218.7
申请日:2023-08-23
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 一种海上风电单桩基础及施工方法,海上风电单桩基础包括漂浮式卡槽、水泥土伸缩管、加固结构,水泥土伸缩管的一端与漂浮式卡槽连接,水泥土伸缩管的另一端与加固结构连接,加固结构包括内套管、肋板、钢筋网,肋板环形阵列在内套管的外壁且向外辐射设置,钢筋网环形绕设在内套管的外壁;施工方法为:陆上焊接组装加固结构,将水泥土伸缩管、漂浮式卡槽、加固结构连接在一起;单桩基础沉桩;水泥土伸缩管与施工船固化土吹填管连接;漂浮式卡槽、加固结构沿着单桩基础桩顶下沉到位,固化土吹填;将施工船固化土吹填管断开;将漂浮式卡槽上的水泥土伸缩管沿着水平滑道滑移,带动水泥土伸缩管底部接头沿着肋板的水平滑道移动,直至脱离。
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公开(公告)号:CN117108433A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311354332.5
申请日:2023-10-19
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 一种海上风电导管架基础的波浪能捕获及储能系统,包括风力发电模块和风电导管架基础,包括波浪获能系统、液压系统、储能系统、压力媒介内能交换装置和膨胀发电机系统;波浪获能系统包括获能浮子、摇杆;液压系统包含有压力媒介存储容器和摆动压缩媒介机构,液压系统用于把摇杆的摆动的机械能转化为一次压力媒介的内能,液压系统的摆动压缩媒介机构输出一次压力媒介进入压力媒介存储容器或/和输送管道;压力媒介内能交换装置用于把一次压力媒介的内能转化为机械能,再把机械能转化为二次压力媒介的内能;膨胀发电机系统用于转化二次压力媒介的内能为机械能,膨胀发电机系统把得到的机械能转化为电能输出。
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公开(公告)号:CN116971335A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310827320.3
申请日:2023-07-06
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种自缓冲靠泊结构及使用方法,应用于海上风电船舶停靠作业中;包括靠泊立柱、风电机组基础、水平管、L型管、靠泊连杆、缓冲组件、以及连接组件,若干个所述靠泊连杆设置在风电机组基础上;若干个所述水平管、L型管设置在靠泊立柱上;所述靠泊连杆包括长型连杆和短型连杆,所述长型连杆与L型管之间通过缓冲组件、连接组件连接,所述短型连杆与水平管之间通过缓冲组件、连接组件连接。本发明中,竖直方向的撞击力被L型管与竖直圆管之间的管型橡胶进行缓冲抵消,水平方向上的撞击力被水平管中的管型橡胶、端头橡胶进行缓冲抵消,减少风电机组基础受到的撞击力。另外,此靠泊结构可拆卸易安装,便于实现靠泊立柱陆上防腐及维护。
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公开(公告)号:CN116733879A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310751384.X
申请日:2023-06-25
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: F16F7/104 , F03D80/00 , F03D13/20 , F16F15/023 , F16F15/067
Abstract: 一种风力发电机塔架阻尼器及全角度减振方法,包括至少一个阻尼器,阻尼器包括外壳体、内壳体、滑轨、锥形弹簧、质量块、粘滞流体阻尼器、旋转驱动装置;阻尼器通过外壳体固定在风机塔架上,外壳体、内壳体之间设置滚珠,旋转驱动装置驱动内壳体相对外壳体旋转调节;内壳体内有滑轨,滑轨的末端两侧设置限位弹性支撑,限位弹性支撑用于限位质量块的位移极限;内壳体的底部和侧壁设置加强肋;滑轨上滑动设置有质量块,滑轨、质量块之间设置润滑膜;质量块的一侧设置有平行于滑轨的锥形弹簧,质量块的另一侧设置平行于滑轨的粘滞流体阻尼器;全角度减振方法,旋转装置获得风力发电机塔架的振动方向,使滑轨旋转,使滑轨靠近振动方向。
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公开(公告)号:CN116623708A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310607639.5
申请日:2023-05-26
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 一种带消浪装置的滩涂光伏场区,包括单筒光伏结构A、单筒光伏结构B、单筒光伏结构C,单筒光伏结构A布置在滩涂光伏场区外边缘用于消浪,且单筒光伏结构B、单筒光伏结构C设置在单筒光伏结构A的防护区内,单筒光伏结构A的布置长度方向垂直于光伏场区常浪向;单筒光伏结构C布置在光伏场区内侧,沿着运维廊道长度方向间隔布置;滩涂光伏场区内侧其余位置布置单筒光伏结构B。
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公开(公告)号:CN110055995A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910423453.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种海上发电机基础结构及其施工方法,用以解决现有技术中海上发电机所使用的单柱基础结构施工难度大、成本高、时间长且不适用于浅覆盖层地基的问题。包括:底部开口、顶部有密封盖板的复合筒,密封盖板有多根主梁和多圈支撑圈,每个支撑圈由多根端部与主梁固定的次梁相连构成;周向上有多个贯穿孔的单柱,单柱的底端置于复合筒内且两者共轴,两者底面齐平,每根主梁穿设在一个贯穿孔;单柱与复合筒固定的连接件。本发明提高了海上发电机基础结构在下沉期间的稳定性;该基础结构是在陆上建造而成,然后将其抽水抽真空下沉至海底,在海底无需打桩、无需嵌岩,降低了施工难度和时间。此外,该基础结构还可以应用于浅覆盖层地基。
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公开(公告)号:CN119507459A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311074784.8
申请日:2023-08-24
Applicant: 天津市海王星海上工程技术股份有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海上单桩结构物基础及其施工方法,海上单桩结构物基础由主桩、吸力筒组件和灌浆封盖组成,主桩外部环套有吸力筒组件,吸力筒组件顶部安装有灌浆封盖。本发明通过采用变直径的单桩与多分舱的环形吸力筒结合的结构形式,充分发挥单桩极强的竖向承载和吸力筒水平加强支撑的优势,有效提高泥面段单桩的抗水平摆动载荷的能力,通过外部吸力桶结构的水平方向加强,减少单桩入泥深度,同时提高结构刚度,提高稳定性,长期使用稳定可靠;通过在吸力筒组件中间分出单独的中心支撑套,使得在单桩出现冲刷时吸力筒内圈能够避开冲刷坑,不受影响实现自沉密封,顺利沉贯到设计深度,满足承载要求。
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公开(公告)号:CN118415117A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410538688.2
申请日:2024-04-30
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国海洋大学
Abstract: 本申请公开了一种海上单桩风机装配式碟形网箱,属于海洋渔业领域。针对现有技术中存在的“网箱通常直接固定在风机基础上,使得网箱易被极端风浪损坏且网衣的清洗与更换复杂”的问题,本申请的技术方案中,网箱系统安装于风电单桩基础下部;网箱系统呈环形围绕风电单桩基础设置;网箱系统与风电单桩基础相对滑动设置,网箱系统具有与风电单桩基础相对固定装置;风电单桩基础上具有绞车系统,绞车系统位于网箱系统的上方;绞车系统的动力输出端与网箱系统固定连接。本申请的优点在于:可以根据养殖区水深及极端工况条件,绞车使网箱可以在单桩基础上在一定范围内上下移动并在移动后可进行固定,以应对不同的风浪条件。
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公开(公告)号:CN118327024A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410519592.1
申请日:2024-04-28
Applicant: 三峡新能源如东有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: E02D27/42 , E02D27/52 , E02D27/24 , E02D27/18 , E02D23/04 , E02D23/10 , E02B17/00 , F03D13/20 , F03D13/25
Abstract: 本发明提供一种海上风电多吸力筒式基础结构及运输安装方法,应用于海上风电支撑结构设计与施工领域;包括载荷传力结构、以及吸力筒结构,海上风电机组设置在载荷传力结构的顶端面上,所述载荷传力结构包括单柱、主腿、支腿组、以及连接组,所述主腿固定设置在单柱的底端上,所述支腿组通过连接组设置在单柱的外侧周围;所述吸力筒结构设置在主腿、以及支腿组的底端。本发明将海上风电机组和塔筒结构的竖向载荷力通过单柱、主腿传递到主筒中,水平载荷和弯矩的力从单柱、连接组、支腿组传递到副筒组中,受力路径明确,且主筒、副筒的高度可以根据不同覆盖层厚度调节,从而满足上述海上风电多吸力筒式基础结构对不同覆盖层条件的适应性。
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公开(公告)号:CN117235855B
公开(公告)日:2024-05-07
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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