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公开(公告)号:CN117574494A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311503055.X
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种桩基承载力的确定方法、装置、终端设备及存储介质,所述方法,首先获取桩基侧面摩擦力数据、桩端底部端承力数据、海床表层土抗剪强度数据以及钢管桩内侧截面积数据;然后根据海床表层土抗剪强度数据以及钢管桩内侧截面积数据,确定灌浆段竖向承载力数据;最后再根据桩基侧面摩擦力数据、桩端底部端承力数据以及灌浆段竖向承载力数据,确定桩基承载力数据。本发明在确定桩基承载力数据的过程中,除了考虑到桩基侧面摩擦力数据和桩端底部端承力数据以外,还进一步考虑了灌浆段竖向承载力数据,使得最终确定的基桩承载力数据更接近实际,以有效降低桩基长度,节省桩基工程量,提高工程建设效率。
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公开(公告)号:CN119227384A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411351815.4
申请日:2024-09-26
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , E02D27/42 , E02D27/52 , E02D5/28 , F03D13/25 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种海上风机导管架的部件优化方法及装置,涉及导管架部件优化领域。本发明使导管架的下部根开尺寸和钢管桩尺寸与海上风机的地质数据与额定设备数据挂钩,使得导管架的下部根开尺寸和钢管桩尺寸更加符合海上风机的实际需求,从而提高了对海上风机导管架的下部根开尺寸和钢管桩尺寸优化准确度。通过构建最小独立尺寸变量组,能够对导管架的构建尺寸进行全面约束,从而使得对构件截面尺寸的优化更加准确,提高了对海上风机导管架的构件截面尺寸优化准确度。对海上风机导管架中最为核心的下部根开、钢管桩和构件截面尺寸进行迭代优化,提高了海上风机导管架的部件优化准确度,保障了海上风机能够稳定运行。
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公开(公告)号:CN118148176A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410249659.4
申请日:2024-03-05
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种吸力式筒型基础结构及其施工方法,其基础结构包括至少三个筒型基础结构和一个导管架结构;筒型基础呈三角形或者长方形布置,且与导管架结构之间采用灌浆连接;相邻的筒型基础之间设有撑杆,撑杆之间使用钢管相互连接,组成的限位钢架为永久结构或临时可拆卸结构;其施工方法具体为:先施工筒型基础结构,利用吸力泵均匀使基础贯入到设计标高,并控制好施工水平度,完成普通强度浆体的灌浆;再起吊导管架结构,使结构的灌浆连接段钢管插入到筒型基础结构上部的钢管内;最后进行灌浆连接施工,复测导管架结构的法兰面水平度。本发明中涉及吸力式筒型基础结构及其施工方法尤其适应于复杂土层,深水海域的大容量风机基础。
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公开(公告)号:CN117942627A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410052646.8
申请日:2024-01-15
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及火力发电中的海水淡化技术领域,公开了一种叠式滤池结构的施工方法,包括步骤:S1、对清水池开挖建造,同时在清水池旁侧地面固定设置第一轨道,顶升组件可沿第一轨道的轨迹滑动,并在顶升组件上方进行V形滤池的预制;S2、待清水池施工完成后,在清水池上方设置第二轨道,第二轨道和第一轨道端部拼接且保持平齐;S3、待V形滤池完成预制后,在牵引装置带动下V形滤池运动至清水池上方;S4、顶升组件带动V形滤池竖直向下运动,将V形滤池放置在清水池上;S5、拆除第一轨道、第二轨道以及顶升组件,将V形滤池和清水池灌浆连接。本发明的有益效果:节约滤池结构用地面积,缩短工艺管道长度,降低生产成本,提高施工效率。
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公开(公告)号:CN114482136B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210050440.2
申请日:2022-01-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及风力发电抗冰设备的技术领域,提供了一种抗冰锥结构,包括:竖向设置的柱体、套设在柱体外侧的筒体、环设在所述筒体上的第一输送通道、环设在所述筒体外侧并用于存放待浇筑料的第二输送通道、环设在所述筒体上的第三输送通道、连通所述第一输送通道和所述第二输送通道的第四输送通道,以及连通所述第二输送通道和所述第三输送通道的第五输送通道;所述第一输送通道、所述第二输送通道,以及所述第三输送通道从上至下依次设置;所述第一输送通道上具有供水注入的进水口;所述筒体和所述柱体之间形成有浇筑空间,所述第三输送通道与所述浇筑空间的底部连通。
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公开(公告)号:CN115523098A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211256835.4
申请日:2022-10-13
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及海上风力发电技术领域,公开了一种风机基础结构,包括塔架、用于与塔筒连接的连接装置和连接在塔架底部的桩基,连接装置安装在塔架的顶部;塔架是由多个纵杆、多个弦杆和多个斜腹杆拼接组成桁架式结构,并且塔架中的纵杆呈圆周状均匀分布,相邻的纵杆之间设置弦杆,使得塔架的横截面近似为圆形,整体呈圆筒状或圆锥状,形成一个类薄壳式受力体系,能够增强塔架的承载能力,除此之外,塔架的镂空范围较大,波浪和风载荷在结构上的作用力较小,稳定性强,整体制作简单,装配方便。
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公开(公告)号:CN117168929A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311039822.6
申请日:2023-08-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种砂黏互层土的制备装置及制备方法,涉及土工离心试验领域。该砂黏互层土的制备装置包括鼓式离心机和多个模型箱,鼓式离心机设置有旋转筒,多个模型箱周向间隔安装于旋转筒的内部;模型箱中还设置有透水阻隔层、试验土样和排水管路,模型箱朝向于旋转筒的中心一侧设有装样口,透水阻隔层设置于模型箱的内侧,试验土样填装于透水阻隔层的内部;试验土样包括至少两个黏土层以及介于两个黏土层之间的砂土层,至少两个黏土层、砂土层的层面均垂直于旋转筒的径向方向设置;排水管路设置于模型箱与透水阻隔层之间,排水管路具有入水口和排水口,排水管路的入水口位于模型箱的内部,排水管路的排水口延伸至装样口的外侧。
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公开(公告)号:CN115075240A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210748998.8
申请日:2022-06-29
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于换流站的桩靴结构,包括支撑板、设于所述支撑板上的立柱、卡柱、用于插设在海底地面上的管桩,以及设于所述支撑板上的第一灌浆管;所述立柱设有灌浆孔,所述管桩具有卡孔;所述卡柱具有与所述支撑板连接的第一端和沿预定直线方向插入所述卡孔内的第二端;所述第二端设有封隔件;所述封隔件、所述管桩,以及所述卡孔的内壁共同形成用于容纳浆料的填浆空间;所述灌浆孔与所述第一灌浆管连通并共同形成与所述填浆空间连通的灌浆通道。本发明可以提高换流站安装的稳定性,属于海风发电的技术领域。
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公开(公告)号:CN114482136A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210050440.2
申请日:2022-01-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及风力发电抗冰设备的技术领域,提供了一种抗冰锥结构,包括:竖向设置的柱体、套设在柱体外侧的筒体、环设在所述筒体上的第一输送通道、环设在所述筒体外侧并用于存放待浇筑料的第二输送通道、环设在所述筒体上的第三输送通道、连通所述第一输送通道和所述第二输送通道的第四输送通道,以及连通所述第二输送通道和所述第三输送通道的第五输送通道;所述第一输送通道、所述第二输送通道,以及所述第三输送通道从上至下依次设置;所述第一输送通道上具有供水注入的进水口;所述筒体和所述柱体之间形成有浇筑空间,所述第三输送通道与所述浇筑空间的底部连通。
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公开(公告)号:CN119912217A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510101557.2
申请日:2025-01-22
Applicant: 中铁桥研科技有限公司 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种超高性能海上风电灌浆料及其制备方法和应用。按照重量份数计,该超高性能海上风电灌浆料包括:水泥600~800份、降黏剂100~200份、硅灰75~150份、磨细沸石粉75~150份、减水剂6~8份、消泡剂1~2份、塑性膨胀剂0.1~0.5份、抗裂剂50~80份、金刚砂700~900份、水155~170份;水泥为52.5级白色硅酸盐水泥;降黏剂由微珠、石灰石粉、超细矿粉和偏高岭土组成,其中,微珠占比为30wt%~50wt%、石灰石粉占比为15wt%~35wt%、超细矿粉占比为20wt%~30wt%、偏高岭土占比为5wt%~15wt%;塑性膨胀剂由重量比为(0.5~2):1的偶氮化合物类塑性膨胀剂与亚硝基化合物类塑性膨胀剂组成。该超高性能海上风电灌浆料早期强度高,流动性好,耐久性优异,且具有微膨胀特性,制备工艺简单,成本低。
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