一种水利水电施工工程用供料装置

    公开(公告)号:CN119075743A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411391813.8

    申请日:2024-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种水利水电施工工程用供料装置,涉及水利水电技术领域,包括调节机构、底座、调节孔、滑槽、滑块、移动板、压簧、卡杆、拨杆、侧板、支柱、转轴、出料机构等部件;通过调节机构、调节孔、压簧、出料机构等装置的协同配合,利用移动板在滑块内部移动时压缩压簧产生弹力的同时,转动滑的滑动使得支柱配合转轴转动,从而对出料机构的出料方位进行调节,提高了装置的适应性;此外,通过驱动电机带动搅拌杆转动对供料桶内的原料进行搅拌,螺旋叶转动将供料桶底部的原料卷起再落下进行混合,提高了混合的效果。

    一种风力发电机履冰监测方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119103030A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411391436.8

    申请日:2024-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机履冰监测方法,属于风力发电技术领域;通过风力叶片样本构建数据集,同时对机器学习模型进行训练得到风力发电叶片履冰监测模型;然后,针对需要测定履冰的目标风力发电叶片,首先获取目标风力发电叶片的叶片表面温度、叶片表面反光度、叶片表面超声波接收波形的有效峰值三个指标,将其标准化后输入所述风力发电叶片履冰监测模型中,得到叶片是否履冰以及履冰厚度的监测结果;与现有技术相比,对测定履冰的目标风力发电叶片,只需要获取目标风力发电叶片的叶片表面温度、叶片表面反光度、叶片表面超声波接收波形的有效峰值三个指标,并输入风力发电叶片履冰监测模型中,即可得到叶片是否履冰以及履冰厚度的监测结果。

    前进分段定量式快速超前堵水灌浆施工方法及其所用的施工设备

    公开(公告)号:CN115263359B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202210646005.6

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明公开了前进分段定量式快速超前堵水灌浆施工方法,S1:超前探孔位置选择在靠近拱顶、两侧拱腰处呈三角形布设,钻孔顺序为先顶拱后拱腰逐孔钻进,钻孔深度原则上分三段分别钻进,若孔内无出水时或少量出水时,则可一次性钻至探孔设计孔深;S2:浆液水灰比分两级注浆,同时使用施工设备向孔段内进行灌浆,当孔内出水量较大为300L/s~500L/s则可直接采用0.5:1浓浆定量灌注;S3:第一段灌浆使用导浆管至孔底0.5m并形成孔内循环,开挖掌子面出现漏浆、跑浆时,采用水泥‑水玻璃双液浆封堵并形成止浆墙。本发明通过三段钻孔,配合使用两级注浆,堵水灌浆工序被尽量简化,施工难度得到降低,并且可以快速处置漏浆现象,同时灌浆效果可印证,堵水灌浆量可控。

    前进分段定量式快速超前堵水灌浆施工方法及其所用的施工设备

    公开(公告)号:CN115263359A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210646005.6

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明公开了前进分段定量式快速超前堵水灌浆施工方法,S1:超前探孔位置选择在靠近拱顶、两侧拱腰处呈三角形布设,钻孔顺序为先顶拱后拱腰逐孔钻进,钻孔深度原则上分三段分别钻进,若孔内无出水时或少量出水时,则可一次性钻至探孔设计孔深;S2:浆液水灰比分两级注浆,同时使用施工设备向孔段内进行灌浆,当孔内出水量较大为300L/s~500L/s则可直接采用0.5:1浓浆定量灌注;S3:第一段灌浆使用导浆管至孔底0.5m并形成孔内循环,开挖掌子面出现漏浆、跑浆时,采用水泥‑水玻璃双液浆封堵并形成止浆墙。本发明通过三段钻孔,配合使用两级注浆,堵水灌浆工序被尽量简化,施工难度得到降低,并且可以快速处置漏浆现象,同时灌浆效果可印证,堵水灌浆量可控。

    一种风电叶片疲劳测试装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114942110A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210446098.8

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种风电叶片疲劳测试装置,涉及风电叶片检测技术领域,包括检测箱,检测箱的两端均连接卡臂,内侧连接激振器,顶端连接吹风箱,底端连接抽风箱;所述吹风箱和抽风箱的内侧均连接风力扇,抽风箱的内侧靠顶端连接除尘布袋。本发明通过设置抽风箱和吹风箱,可以在检测箱的内侧形成小型风洞,使其内侧一直存在流动的高速气流,同时向检测箱的内侧放入砂石,让砂石在气流在的吹动下高速撞击叶片,从而可以有效的模拟叶片在外界环境下所遭受的损伤和侵蚀,之后配合激振器晃动检测,可以更加准确的测试出叶片的抗疲劳数值。

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