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公开(公告)号:CN117967516B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410159029.8
申请日:2024-02-04
Applicant: 中国铁建港航局集团有限公司 , 广东工业大学
Abstract: 本发明提供一种海上风机支撑结构,包括支撑平台,固定在支撑平台下表面的导管架以及安装在支撑平台上的风机塔筒,支撑平台的上表面中心转动安装有齿轮,风机塔筒的底部与齿轮连接。支撑平台的上表面环形等距布置有至少两组伸缩装置。伸缩装置包括伸缩杆,伸缩杆的一端与齿轮啮合。风机塔筒的底部设置有套筒。套筒的外侧套设有锥台,伸缩装置位于锥台的内部,且位于齿轮的外侧。本发明通过将风机塔筒与齿轮连接,使风机塔筒能够相对于支撑平台转动,从而调节海上风机的角度。另外,套筒和锥台将齿轮、伸缩装置以及风机塔筒的底部罩住,避免其直接裸露于外部环境中,受海风和海水腐蚀。
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公开(公告)号:CN117967516A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410159029.8
申请日:2024-02-04
Applicant: 中国铁建港航局集团有限公司 , 广东工业大学
Abstract: 本发明提供一种海上风机支撑结构,包括支撑平台,固定在支撑平台下表面的导管架以及安装在支撑平台上的风机塔筒,支撑平台的上表面中心转动安装有齿轮,风机塔筒的底部与齿轮连接。支撑平台的上表面环形等距布置有至少两组伸缩装置。伸缩装置包括伸缩杆,伸缩杆的一端与齿轮啮合。风机塔筒的底部设置有套筒。套筒的外侧套设有锥台,伸缩装置位于锥台的内部,且位于齿轮的外侧。本发明通过将风机塔筒与齿轮连接,使风机塔筒能够相对于支撑平台转动,从而调节海上风机的角度。另外,套筒和锥台将齿轮、伸缩装置以及风机塔筒的底部罩住,避免其直接裸露于外部环境中,受海风和海水腐蚀。
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公开(公告)号:CN118008714A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410159028.3
申请日:2024-02-04
Applicant: 中国铁建港航局集团有限公司 , 广东工业大学
Abstract: 本发明提供一种可用于储存物资的海上风机塔筒,包括塔筒,安装在所述塔筒底部的环形轨道组,滑动安装在所述环形轨道组上的若干个弹射装置以及安装在所述弹射装置上的气胀式救生筏。所述塔筒的底部外侧设置有救生口。将所述弹射装置滑动到所述救生口处后,所述气胀式救生筏被弹射出所述塔筒的外部。本发明通过气胀式救生筏安装在塔筒内部,使塔筒内部的空间得以利用。并且在塔筒内部设置环形轨道组,使气胀式救生筏能够在塔筒内部快速移动。此外,弹射装置能够使气胀式救生筏移动到救生口处后自动弹出塔筒,并实现快速展开,为海上救援活动提高效率。
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公开(公告)号:CN116100043A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310122940.7
申请日:2023-02-14
Applicant: 广东工业大学
IPC: B22F10/20 , B22F10/50 , B22F10/85 , B22F12/82 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , B33Y50/02 , C23C26/02
Abstract: 本发明公开了一种海洋工程装备大型桩腿振动机械锻打辅助电弧熔敷再制造方法,该方法在电弧熔敷过程中,利用高硬度硬质合金球对高温熔敷层进行锻打。通过控制应变速率、变形层厚度、动态回复和动态再结晶过程,有效消除熔敷层内的粗大柱状晶,细化晶粒,减少不规则孔隙缺陷和残余拉应力,提高了金属修复层的力学性能,实现强塑性同时提高,使得修复层在不进行轧制和热处理的情况下,同样能够具有高的力学性能。并且本发明通过冲击枪的往复振动,可以在熔敷层垂直熔敷方向上进行横向锻打,形成较大锻打区,有效提高了对熔敷金属微观组织的调控效果,更为有效地实现熔敷层金属的形性调控,提高修复层力学性能。
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公开(公告)号:CN115772640A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211450901.1
申请日:2022-11-18
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋工程装备大型桩腿现场原位再制造方法,该方法采用热喷涂预置涂层、激光重熔、激光锻造的方法,减少了热输入,尤其是减少了桩腿基体的热输入,抑制了金属基体的热变形和热影响区微观组织晶粒的长大,抑制了粗大柱状晶的生长,提高了大型桩腿现场修复的可能性,并且本发明将激光重熔和激光锻造工艺耦合,在激光重熔过程中对高温重熔金属层进行激光锻造,可以促使高温金属层发生动态回复和动态再结晶,有效的消除了残余拉应力,而且实现了内部微观组织调控,细化了晶粒,减少不规则孔隙缺陷。残余拉应力的消除,有助于抑制修复层的应力腐蚀。微观组织细化有助于修复层耐磨损性能的提高,孔隙缺陷的减少有助于修复层力学性能的提高。
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公开(公告)号:CN115772640B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202211450901.1
申请日:2022-11-18
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋工程装备大型桩腿现场原位再制造方法,该方法采用热喷涂预置涂层、激光重熔、激光锻造的方法,减少了热输入,尤其是减少了桩腿基体的热输入,抑制了金属基体的热变形和热影响区微观组织晶粒的长大,抑制了粗大柱状晶的生长,提高了大型桩腿现场修复的可能性,并且本发明将激光重熔和激光锻造工艺耦合,在激光重熔过程中对高温重熔金属层进行激光锻造,可以促使高温金属层发生动态回复和动态再结晶,有效的消除了残余拉应力,而且实现了内部微观组织调控,细化了晶粒,减少不规则孔隙缺陷。残余拉应力的消除,有助于抑制修复层的应力腐蚀。微观组织细化有助于修复层耐磨损性能的提高,孔隙缺陷的减少有助于修复层力学性能的提高。
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