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公开(公告)号:CN119041345A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411444309.X
申请日:2024-10-16
Applicant: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 , 河海大学
Abstract: 本发明提供了一种海岸用消浪生态模块的构造与施工方法,所述构造与施工方法包括:(1)获取待安装区域的基础数据,消浪生态模块的受力数据和锚固钢绳的弹性数据,确定消浪生态模块的关键构造参数;(2)依据待安装区域的潮汐数据,依次进行消浪生态模块的拼接、下水和安装;所述潮汐数据包括涨潮前,涨潮时,落潮时。本发明综合考虑了待安装区域的基础数据,消浪生态模块的受力数据和锚固钢绳的弹性数据,进而确定消浪生态模块的关键构造参数,实现消浪生态模块构造与待安装区域海岸情况的相匹配,而后结合待安装区域的潮汐数据,依次进行消浪生态模块的拼接、下水及安装,提高生产效率和施工安全性,减少施工成本。
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公开(公告)号:CN119479918A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411465813.8
申请日:2024-10-21
Applicant: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
IPC: G16C60/00 , C04B28/00 , C04B7/26 , C04B7/153 , C04B7/28 , G16C20/20 , G16C20/70 , G16C20/30 , G06F18/27
Abstract: 本发明提供了一种基于响应面优化的多源固废‑疏浚底泥地聚物资源化方法,多源固废‑疏浚底泥地聚物的原料包括胶凝材料与碱激发剂溶液,所述胶凝材料包括多源固废与疏浚底泥,而且,多源固废‑疏浚底泥地聚物所需水分由碱激发剂溶液提供;多源固废‑疏浚底泥地聚物的配合比由响应面法优化后确定,包括如下步骤:以疏浚底泥掺量、碱激发剂溶液的Na2O浓度、碱激发剂模数作为主变量参数,以地聚物的抗压性能作为响应值,对试验结果进行拟合并建立响应面方程;根据资源化产品性能需求,结合抗压性能的期望值,通过单目标优化模型获得优化参数,并根据所得优化的配比制备多源固废‑疏浚底泥地聚物,并实现其资源化利用。
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公开(公告)号:CN114166678B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202111356729.9
申请日:2021-11-16
Applicant: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本申请提出一种用于模拟绞刀切削岩土体过程的试验装置及方法。所述试验装置包括绞刀自转系统、岩土体横移系统和切削功率扭矩定量监控系统;绞刀自转系统包括绞刀旋转电机、绞刀轴系、绞刀轴系框架、绞刀头;岩土体横移系统包括岩土体试块、试块固定底板、伸缩螺旋扣、限位装置、横移小车、导轨、卷扬机;切削功率扭矩定量监控系统包括扭矩与轴功率监测装置。该试验装置构造简单,易于改造,可靠性强,适用性广,成本低。所述试验方法可根据用户需要设定绞刀自转速度与横移速度,可直观再现绞刀切削岩土体的运动过程,试验结果更接近真实情况,易于定量监测绞刀切削岩土体的轴功率及扭矩变化,利于对绞刀切削过程的力学机制进行研究。
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公开(公告)号:CN118049144A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410348371.2
申请日:2024-03-26
Applicant: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明属于岩石钻孔破碎施工技术领域,公开了一种岩石钻孔破碎施工方法和工具。岩石钻孔破碎施工方法采用PDC钻头,PDC钻头包括基体,基体的端部设有高压冲水射流孔,基体上沿径向设置液压顶杆,高压冲水射流孔与进水管连通,液压顶杆的液压腔连通设置进油管和出油管;将PDC钻头与机械臂连接固定和将PDC钻头对准所要施工的岩石后,保持高压冲水射流孔的冲水状态,启动PDC钻头进行钻进;钻进第一深度时,进水管提供第二高压水进行清孔排渣;钻进第二深度后,关闭PDC钻头和进水管,同时通过进油管持续进油,关闭出油管,液压顶杆顶出劈裂岩石;施工完成后,提升机械臂,回收PDC钻头。本发明集成了高压冲水清孔和液压破岩,岩石钻孔破碎施工效率高。
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公开(公告)号:CN116373130A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310232077.0
申请日:2023-03-10
Applicant: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于比能的岩石切削临界深度确定方法,对岩石进行切削过程中,通过对岩石切削力和沟槽横断面积计算得到的切削比能,过程中切削比能会随切削深度变化由急剧下降转变为逐渐平缓或趋于稳定且该深度与岩石基本性质和岩石切削参数有关。本发明通过切削比能与切削深度的关系中明显分界点来确定临界切削深度,能够明显识别岩石切削过程中塑性失效向脆性失效的转变过程,对切削刀具的入岩角度、刀齿的角度和齿宽的设计具有指导意义,同时有助于提高仅基于塑性切削模式下估算岩芯样品岩石强度数据选择的质量;给出临界转变深度的确定值;具有在不涉及岩石性质测量的情况下预测临界深度的能力。
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公开(公告)号:CN116244898A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211618110.5
申请日:2022-12-15
Applicant: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 一种疏浚工程与岩石切削技术领域的挖岩刀齿与岩石之间相互作用力的计算方法,包括以下步骤:确定岩石类型与挖岩用刀齿;测定岩石的抗拉、抗压强度;测定刀齿齿尖圆角;确定切削角度、切削深度相关参数;进行刀齿线性切削岩石试验,确定切削沟槽横断面积与切削深度关系;通过公式计算挖岩刀齿与岩石之间相互作用力即切削阻力。本发明通过切削沟槽的横断面积、岩石强度以及相关切削参数等建立刀齿与岩石间相互作用力模型,进而对刀齿切削岩石的切削阻力进行预估。本发明方法适用于具有一定强度的岩石切削阻力计算,具有量纲统一、综合考虑各种切削参数及结果较为准确的优点。
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公开(公告)号:CN115962927A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211737852.X
申请日:2022-12-30
Applicant: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 , 中交江河湖海(上海)科技有限公司
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种绞刀试验设备、控制方法、电子设备及其存储介质。包括:逻辑控制器、多个绞刀转速控制器、数据检测设备、绞刀切削部件、切削对象承载部件;切削对象承载部件用于承载切削对象;绞刀切削部件根据接收的转速数据进行转动;逻辑控制器用于接收试验控制策略;数据检测设备用于检测绞刀切削部件在工作状态下的多类型工作参数;逻辑控制器接收多类型工作参数,并将预设类型工作参数传输至被调用的绞刀转速控制器;绞刀转速控制器根据预设类型工作参数执行对应的试验控制策略。通过计算机服务器实现多策略绞刀转速控制器对控制系统的调控,完成多因素组合影响下多种岩土体组合情况的绞刀切削室内试验研究,提高试验操作的精确和高效。
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公开(公告)号:CN119306413A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411424955.X
申请日:2024-10-12
Applicant: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种抗盐析高强度含盐疏浚土地聚物及其制备方法,所述抗盐析高强度含盐疏浚土地聚物利用胶凝材料和碱激发剂制备得到;所述胶凝材料包括含盐疏浚土、粉煤灰与粒化高炉矿渣,所述碱激发剂包括硅酸钠和氢氧化钠的混合溶液。本发明利用强碱性环境,使胶凝材料中硅氧键和铝氧键断裂并重组形成稳固的硅氧四面体结构,并最终形成三维网状凝胶结构,从而减少离子的迁移,增强含盐疏浚土资源化产品的抗盐析能力,可免去含盐疏浚土资源化利用过程中的淋洗等脱盐步骤,减少含盐疏浚土资源化成本,同时保持较高的抗压强度。
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公开(公告)号:CN118797217A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410749410.X
申请日:2024-06-12
Applicant: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
IPC: G06F17/11 , G06Q10/063 , G06Q50/08
Abstract: 本发明公开了一种码头清淤量计算方法,包括:步骤S1:建立空间坐标系,根据扫吸式清淤机具的结构尺寸建立扫吸式清淤机具的外轮廓线方程;步骤S2:对扫吸式清淤机具各刀臂上的所有刀齿依次进行编号,确定所有刀齿的初始坐标和旋转半径,建立各个刀齿随时间变化的动态坐标方程;步骤S3:基于刀齿的动态坐标方程,构建各个刀齿的运动轨迹方程,求解单个刀齿的切削厚度;步骤S4:计算扫吸式清淤机具底面中心至各刀齿的矢量方程,逐个判断各刀齿是否为有效刀齿;步骤S5:计算每个有效刀齿的清淤量,进而得到扫吸式清淤机具基于工作时间的后方总体清淤量。本方法可动态监测清淤量随时间的变化,以供精确评估清淤工程的工作量与成效。
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公开(公告)号:CN117888830A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410235096.3
申请日:2024-03-01
Applicant: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明属于钻孔工具技术领域,公开了一种支撑机构、钻孔设备及钻孔方法。支撑机构包括钻进驱动结构和支撑调节结构。钻头连接于钻进驱动结构,钻进驱动结构能够带动钻头沿高度方向进行钻进工作。支撑调节结构包括调节组件、多个伸缩杆和多个支撑杆,多个支撑杆可转动地连接于钻进驱动结构的周侧,能够支撑于接触岩面;调节组件设置于钻进驱动结构下方,钻头能够活动贯穿调节组件;多个伸缩杆呈放射状传动连接于调节组件,并一一对应连接于多个支撑杆,调节组件能够分别控制多个伸缩杆动作,以分别带动各支撑杆相对于钻进驱动结构转动。该支撑机构能够根据不同的地形进行支撑状态的调节和适应,确保钻头钻进工作的平稳进行,保证钻进施工效果。
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