预应力薄壁型钢—混凝土组合框架及其施工方法

    公开(公告)号:CN103243804B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310194645.9

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明涉及的是预应力薄壁型钢—混凝土组合框架及其施工方法,其中的预应力薄壁型钢—混凝土组合框架由组合梁和组合柱连接构成,组合柱由空心钢柱内部填入混凝土形成,空心钢柱是由一一对应的薄壁型钢之间通过间隔设置的水平缀板或钢筋连接形成的框体,缀板或钢筋沿薄壁型钢高度方向依次平行排列;组合梁由空心钢梁内部设置预应力筋后填入混凝土形成,空心钢梁是由对应的薄壁型钢之间通过间隔设置的纵向缀板或钢筋连接形成的框体,预应力筋沿空心钢梁长度方向布置,缀板或钢筋沿薄壁型钢长度方向依次平行排列;组合梁插入组合柱相邻的两块缀板或钢筋之间,再浇筑混凝土形成节点。本发明可建造多高层和较大开间的公共建筑,开拓性地拓展了冷弯薄壁型钢的应用范围,框架结构中节点结构简单。

    油气采空区沉降预警方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103196424A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310145611.0

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明涉及的是油气采空区沉降预警方法,步骤一:采集沉降数据并记录地址沉降数据;步骤二:对沉降传感器的测量数据进行异常值的识别与修正;步骤三:增强沉降数据的光滑性;步骤四:将进行一次累加(1-AGO)形成序列;步骤五:对采用NDGM(1,1)模型进行预测获得油气采空区的预测值;步骤六:进行反累加和反光滑变化获取油气沉降区的预测值;步骤七:采用BP神经网络的方法确定预警值;步骤八:建立基于灰关联的油气采空区沉降预警模型,当采空区沉降达到超过一定的临界值后,沉降区就有塌陷的危险,这个临界值称为预警值,如果某点的沉降量超过临界值,则需要发出预警。本发明克服了由于数据不光滑造成的预测精度降低的缺陷,提高了预测的精度。

    FRP球罐-转位支撑组合柱体系及其施工方法

    公开(公告)号:CN103114752A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310068458.6

    申请日:2013-03-05

    Abstract: 本发明涉及的是FRP球罐-转位支撑组合柱体系及其施工方法,其中的FRP球罐-转位支撑组合柱体系的FRP连接板带固定安装在FRP组合球罐上,转位支撑组合柱通过FRP连接板带固定安装在FRP组合球罐下,转位支撑组合柱下端与基础固定连接,转位支撑组合柱由上段柱、下段柱、实心滚球组成,上段柱的下端面中心有内凹的弧状滑面,弧状滑面的外边缘向外延伸形成端耳,下段柱的上端面中心有内凹的弧状滑面,弧状滑面的外边缘向外延伸也形成端耳,实心滚球位于两个弧状滑面之间,上段柱与下段柱在端耳处通过锚栓紧固,两个端耳之间设置穿心阻尼器,上段柱的端耳上面也设置穿心阻尼器。本发明中球罐在强震或强风下可发生微小转动,将能量传递给阻尼器,从而消耗掉能量或部分能量,具有良好的抗震与抗风性能。

    一种索式轻型风电塔及其自升安装方法

    公开(公告)号:CN115126662A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210809506.1

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明涉及风力发电塔研发技术领域,具体一种拉索式轻型风电塔及其自升安装方法。拉索式轻型风电塔包括:H型钢A柱、H型钢B柱构成的内置钢骨架,外包薄壁塔筒,预应力拉索及基础构成,风电塔塔高度一般为50‑150米,风电塔塔筒直径尺寸一般为2.0‑3.6米,风电塔塔筒内设有自动升降工作平台,工作平台具有施工作业及提供结构施工阶段安全稳定的双重作用。本发明解决了风电塔升高安装问题。

    寒区永久冻土层下LNG复合壳智能储罐及施工方法

    公开(公告)号:CN112942943B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110131118.8

    申请日:2021-01-30

    Abstract: 寒区永久冻土层下LNG复合壳智能储罐及施工方法。包括监控系统、储罐复合壁以及地基处理系统;储罐复合壁包括外壁、内壁及中间夹层;内壁由若干个含镍9%的四边形拱形钢板拼接组成;中间夹层为相变混凝土,外壁由若干个四边形拱形玻璃钢板拼接组成;监控系统包括光纤网,光纤网与储罐复合壁的内壁用铆钉连接;监控系统的光纤网与内壁之间用铆钉固定,监控系统的光纤网外接有数据线用于将信息传递至工作房;地基处理系统包括插于地基土中的热棒,热棒采用深埋的方式插入所述地基土中;所述热棒为含碳素的无缝钢管,热棒的热量传递方式为由地下向地上单向传播。所述储罐及施工方法可以减小对生态环境的破坏,防止储罐出现冻胀和融沉现象。

    一种注水油井注水量动态预测方法

    公开(公告)号:CN112949053A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110195064.1

    申请日:2021-02-20

    Abstract: 本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种注水油井注水量动态预测方法,包括以下步骤:1、对各地层参量进行空白值填充,构建合理的地层参量;2、建立地层参量与注水量关联提取模型,提取决定注水量的主控地层参量;3、规一化主控地层参量与注水量的灰关联度,建立注水油井注水量灰智能预测模型;4、规一化主控地层参量与注水量的灰关联度,建立注水油井注水量灰智能预测模型。该方法具有精度高、可靠性强的优势,为分层注水、动态调刨提供可靠的注水预测量。

    大直径长输智能化保温组合管道结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN110630821B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910879113.6

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 一种大直径长输智能化保温组合管道结构及其施工方法,涉及管道技术领域,它包括管道单体和整体式节点,管道单体包括外层GFRP圆管、内层GFRP圆管、自密实细石混凝土层和环形传热板,管道单体两端部设有螺栓孔;外层GFRP圆管外壁上设有外层GFRP圆管预留螺栓孔和导热管安装孔,导热管安装孔外安装钢锚架,钢锚架上设有控温装置,控温装置与环形传热板连接;两个管道单体之间通过整体式节点连接,整体式节点通过高强螺栓与两个管道单体连接,整体式节点外壁上设有混凝土浇筑孔和排气孔,混凝土浇筑孔和排气孔间隔分布。本大直径长输智能化保温组合管道结构及其施工方法解决了传统管道直径小、稳定性、抗渗性差和高严寒地区输送介质保温性能差的问题。

    不受温度影响的高含水油水两相流持水率电容测量法

    公开(公告)号:CN112098477B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202010885852.9

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明属于石油工程与测量技术领域,具体涉及一种不受温度影响的高含水油水两相流持水率电容测量法,包括以下步骤:1、依据高含水油水两相流特点,确定电容传感器结构,建立电容传感器数学模型;2、测量不同温度条件下高含水油水两相流的矿化度值,构建电容的温度修正因子;3、测量油水两相流温度,引入温度修正因子,构建不受温度影响的电容传感器模型以消除温度对其影响;4、对构建的不受温度影响的电容传感器进行持率‑电容标定,确定电容值与持水率之间的关系。将温度因子引入电容法油水持率测量中,克服电容法测量持率易受温度影响的缺点,为油田生产提供可靠准确的持率测量数据。

    提升式水上漂浮分体绿色建筑结构体系与施工方法

    公开(公告)号:CN105253261B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201510637357.5

    申请日:2015-10-06

    Abstract: 本发明涉及的是提升式水上漂浮分体绿色建筑结构体系与施工方法,其中提升式水上漂浮分体绿色建筑结构体系包括水上漂浮结构和水下支撑结构,水上漂浮结构由FRP网壳穹顶、FRP悬挑网壳、FRP组合柱、FRP夹心混凝土组合底板、带主动控制阻尼器的牵索装置、FRP柱面网壳、FRP斜撑、出入管线汇总通道组成;FRP网壳穹顶置于FRP组合柱的凸台上形成封闭的屋顶结构,FRP悬挑网壳下端固定在FRP组合柱的凸台上,FRP悬挑网壳上端通过带主动控制阻尼器的拉杆与FRP网壳穹顶相连;FRP夹心混凝土组合底板的两端设置U型游泳池,FRP斜撑设置在游泳池的侧面;水下支撑结构由可伸缩的弹簧充气桩和筏板基础组成。本发明上部结构与基础可脱离,充分发挥水的浮力作用,整体经济性较好。

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