-
公开(公告)号:CN104947708A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510202530.9
申请日:2015-04-24
Applicant: 中国交通建设股份有限公司 , 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 , 中交公路规划设计院有限公司
IPC: E02D27/46 , E02D29/073
Abstract: 本发明涉及沉管隧道技术领域,具体公开了一种沉管隧道复合基床及其施工方法,所述沉管隧道复合基床包括块石层和碎石层,所述施工方法为在预挖好的沉管基槽中抛填块石,形成块石层,采用水下平整技术对块石层进行整平压密处理,在块石层上采用专用设备铺设碎石层,形成垄沟相间结构的碎石层。本发明利用抛填平整块石层调节地层分布与基槽开挖施工造成的不均匀性,利用垄沟相间的碎石层为管节结构提供了更进一步的协调支撑,同时块石层与垄沟相间的碎石层均具有吸纳落底淤泥的能力,使得沉管隧道基床成为一个平顺协调、刚柔并济的支撑体系,可控制不均匀的过大差异沉降量,降低沉管隧道结构受力及接头张开量,提高结构及止水安全度。
-
公开(公告)号:CN118425469A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410478033.0
申请日:2024-04-19
Applicant: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 , 同济大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供一种实时测定DCM桩复合地基工作性状的离心模型装置,包括离心机以及试验箱,所述试验箱包括:填充层,所述填充层包括沿试验箱底部自下至上依次设置的持力层、被加固层以及岸坡层;DCM桩,所述DCM桩设为多个,且多个DCM桩以矩阵形式竖向设置在被加固层内部,所述DCM桩的顶部延伸至被加固层与岸坡层交接处,所述DCM桩的底部延伸至持力层内;破坏判别电路,所述破坏判别电路包括沿DCM桩轴向分布的导电棒、与DCM桩串联的电阻以及用于检测电阻电压的电压表;本发明的试验装置能通过在超重力场离心模型试验中监测嵌入碳棒的DCM桩的电压变化,起到对DCM桩承载状态以及破坏情况实时的监测,达到研究现场工程DCM桩复合地基工作性态与破坏模式的目的。
-
公开(公告)号:CN114676600A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210584076.8
申请日:2022-05-27
Applicant: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明实施例公开了全球波浪数学模型中边界处波浪的联通方法和装置。方法包括:根据预设的波浪生成条件,通过全球波浪数学模型生成全球波浪数据;提取东边界和西边界的波浪能量数据;将东边界的波浪能量数据设置为西边界的边界条件,将西边界的波浪能量数据设置为东边界的边界条件;根据预设的波浪生成条件、东边界和西边界的边界条件,通过全球波浪数学模型生成新的全球波浪数据,东边界和西边界的新的波浪能量数据均包含东边界以西水域所形成的波浪传播至东边界所产生的波浪能量数据以及西边界以东水域所形成的波浪传播至西边界所产生的波浪能量数据,从而将全球波浪在边界处联通。基于该方法和装置,可以实现全球波浪在边界处的联通。
-
公开(公告)号:CN110439018A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910713411.8
申请日:2019-08-02
Applicant: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新型插入式钢圆筒风电基础,涉及海上风电基础技术领域。本发明包括上部导管架结构、第一下部基础钢圆筒结构及第二下部基础钢圆筒结构,上部导管架结构包括导管架、斜撑、风机连接过渡段、腿桩,下部基础钢圆筒结构包括钢圆筒,钢圆筒内壁上沿周向等距固定有横向梯形肋,横向梯形肋上贯穿有与腿桩相配合的预留钢套筒。本发明通过基础刚度大,抗倾覆能力强,抗变形能力强,且由于导管架为透空结构,其受波浪和水流荷载小,安全性高,钢圆筒本身作为基础结构,下沉能力好、速度快,适应各类地质条件,所有构件均在陆上预制好,运往施工地点进行安装,效率高,受天气影响小,可用于复杂海况下的风电基础应用。
-
公开(公告)号:CN108920877A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810873702.9
申请日:2018-08-02
Applicant: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 , 交通运输部天津水运工程科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于MIKE21-SW模型的全球波浪数值模拟方法,主要步骤包括:原始数据收集、地形制作和模型参数设置、模型参数的率定、模型运算和大范围的模型验证、定期更新波浪时间序列(含台风浪)及用户界面平台的搭建,最终得到一种全球深海及近岸的、可靠的、高精度的、便于用户提取使用的定期更新的波要素及谱参量数据。本发明通过引入了近岸可获取的实测地形和波浪数据,能够更加准确的进行模型的运算和验证,提高了模型模拟结果的可靠性;本发明通过加密近岸的网格,能更好的模拟近岸的波浪;本发明提供了友好的用户交互式平台,使用户能够方便快捷的获取全球的波浪数据。
-
公开(公告)号:CN106284291A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610664735.3
申请日:2016-08-12
Applicant: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司
IPC: E02D3/10
CPC classification number: E02D3/10
Abstract: 本发明公开了一种钢圆筒结构止水的插排水板降水堆载预压软基处理方法,按以下步骤进行:下沉钢圆筒及副格仓;钢圆筒内及副格仓内回填砂;完成软基处理区域合拢,对钢圆筒与副格仓进行连接止水处理;合拢区域回填至施工作业面,然后降水至回填面以下,陆上插打塑料排水板;回填至预压高度,调整降水水位;满载预压;满足处理要求后卸载。本发明可以快速地为需要软基处理的区域提供止水环境和人为地降低施工作业面,降低插打塑料排水板的难度,并通过调节降水水位,有利于满足结构的稳定要求;第三,可继续回填堆载并联合降水,提供预压荷载的超载比为1.5~3.0,且通过降水有利于满足结构的稳定要求,明显优于传统的地基处理方式。
-
公开(公告)号:CN103397650B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310371592.3
申请日:2013-08-23
Applicant: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司
IPC: E02D19/04
Abstract: 本发明公开了一种大型钢圆筒围堰结构;属于围堰结构技术领域;其技术要点包括钢结构的筒体,其中所述筒体内壁沿周向间隔分布有若干竖向加强肋;在筒体裸露部分的内壁上沿轴向间隔设有若干横向加强结构;所述筒体的内径为15~30米;本发明旨在提供一种结构合理、施工效率高且可循环使用的大型钢圆筒围堰结构;用于桥梁承台等海洋工程结构建设。
-
公开(公告)号:CN102831259B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201210250054.4
申请日:2012-07-18
Applicant: 北京中科辅龙科技股份有限公司 , 中交第四航务工程勘察设计院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种三维混凝土结构配筋的图纸自动生成方法;属于混凝土配筋技术领域;其技术要点包括以下步骤:(1)导入模型;(2)定义图纸信息;(3)对钢筋重新进行组别划分和重新编号;(4)根据图纸定义,进行图纸模型的生成;(5)对图纸模型进行材料统计,自动生成钢筋表和材料表;(6)根据三维模型和图纸定义的信息,对图纸模型进行自动标注;(7)对标注进行自动调整优化;(8)根据图纸定义中的信息对图纸进行自动排版;(9)生成图纸并进行保存;本发明旨在提供一种能全自动化地生成各种视图,提高图纸制作的准确性和效率的三维混凝土结构配筋的图纸自动生成方法;用于三维混凝土结构配筋的图纸自动生成。
-
公开(公告)号:CN103669296A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310629550.5
申请日:2013-11-29
Applicant: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种自稳式横拉钢闸门,尤其涉及一种设有三角形支撑框的自稳式横拉钢闸门;该自稳式横拉钢闸门有一个桁架主体,该桁架主体包括前底梁和后底梁,在所述前底梁与后底梁之间架设有多个沿桁架主体长度方向并排设置的三角形支撑框。本发明采用三角形支撑框的设计;在钢闸门挡水时,水压合力方向位于钢闸门后底梁的下方,钢闸门自身到达抗倾覆稳定状态;以三角钢架为基本受力单元,并通过支撑管系进行连接,使钢闸门整体性好、结构受力合理,极大地减少钢闸门自重,在降低钢闸门启闭力的要求同时降低钢闸门造价;提高了自稳式横拉钢闸门整体质量,节约了制造成本,提高了工作效率。
-
公开(公告)号:CN110439018B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN201910713411.8
申请日:2019-08-02
Applicant: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种插入式钢圆筒风电基础,涉及海上风电基础技术领域。本发明包括上部导管架结构、第一下部基础钢圆筒结构或第二下部基础钢圆筒结构,上部导管架结构包括导管架、斜撑、风机连接过渡段、腿桩,下部基础钢圆筒结构包括钢圆筒,钢圆筒内壁上沿周向等距固定有横向梯形肋,横向梯形肋上贯穿有与腿桩相配合的预留钢套筒。本发明通过基础刚度大,抗倾覆能力强,抗变形能力强,且由于导管架为透空结构,其受波浪和水流荷载小,安全性高,钢圆筒本身作为基础结构,下沉能力好、速度快,适应各类地质条件,所有构件均在陆上预制好,运往施工地点进行安装,效率高,受天气影响小,可用于复杂海况下的风电基础应用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-