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公开(公告)号:CN102535424A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210031912.6
申请日:2012-02-14
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院
IPC: E02C5/00
Abstract: 本发明涉及一种适应承船厢出入水的全平式衡垂直升船机。本发明的目的是提供一种运行控制方便、安全性更高、经济性更优的适应承船厢出入水的全平式衡垂直升船机。本发明的技术方案是:包括安装于升降井两侧坝体上的滑轮组、一组主提升卷筒和一组可控平衡重卷筒,以及可沿升降井上下移动的承船厢,其特征在于:所述主提升卷筒上绕有若干钢丝绳,该钢丝绳的一端连接力矩重,另一端连接悬挂梁;所述可控平衡重卷筒上绕有若干钢丝绳,该钢丝绳的一端连接可控平衡重,另一端连接悬挂梁;所述悬挂梁下端经一组升降液压缸与承船厢固定;承船厢与悬挂梁之间设置锁定装置。本发明适用于建在水位变幅特别大的通航河流上的通航建筑物。
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公开(公告)号:CN102535424B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201210031912.6
申请日:2012-02-14
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院
IPC: E02C5/00
Abstract: 本发明涉及一种适应承船厢出入水的全平式衡垂直升船机。本发明的目的是提供一种运行控制方便、安全性更高、经济性更优的适应承船厢出入水的全平式衡垂直升船机。本发明的技术方案是:包括安装于升降井两侧坝体上的滑轮组、一组主提升卷筒和一组可控平衡重卷筒,以及可沿升降井上下移动的承船厢,其特征在于:所述主提升卷筒上绕有若干钢丝绳,该钢丝绳的一端连接力矩重,另一端连接悬挂梁;所述可控平衡重卷筒上绕有若干钢丝绳,该钢丝绳的一端连接可控平衡重,另一端连接悬挂梁;所述悬挂梁下端经一组升降液压缸与承船厢固定;承船厢与悬挂梁之间设置锁定装置。本发明适用于建在水位变幅特别大的通航河流上的通航建筑物。
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公开(公告)号:CN202466553U
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201220046772.5
申请日:2012-02-14
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院
IPC: E02C5/00
Abstract: 本实用新型涉及一种适应承船厢出入水的全平式衡垂直升船机。本实用新型的目的是提供一种运行控制方便、安全性更高、经济性更优的适应承船厢出入水的全平式衡垂直升船机。本实用新型的技术方案是:包括安装于升降井两侧坝体上的滑轮组、一组主提升卷筒和一组可控平衡重卷筒,以及可沿升降井上下移动的承船厢,其特征在于:所述主提升卷筒上绕有若干钢丝绳,该钢丝绳的一端连接力矩重,另一端连接悬挂梁;所述可控平衡重卷筒上绕有若干钢丝绳,该钢丝绳的一端连接可控平衡重,另一端连接悬挂梁;所述悬挂梁下端经一组升降液压缸与承船厢固定;承船厢与悬挂梁之间设置锁定装置。本实用新型适用于建在水位变幅特别大的通航河流上的通航建筑物。
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公开(公告)号:CN115199935B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210795062.0
申请日:2022-07-07
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于裙边式密封膜的重力压缩空气储气系统,包括竖井、重力组件和裙边式密封膜,裙边式密封膜包括受拉层和密封层,受拉层延伸出密封层的部分裁剪为长条状形成裙边式密封膜的裙边段,裙边式密封膜两端的裙边段分别绑定在第一环形绑定环和第二环形绑定环上,裙边式密封膜除去裙边段的部分的两端通过螺栓分别锚固在重力组件底部和竖井内壁面。本发明将裙边式密封膜的柔性筒体通过螺栓锚固在壁面,且将裙边式密封膜的裙边段绑定在环形绑定环上,将锚固位置受力由单纯的摩擦力转换为摩擦力和拉应力共同作用,有效地防止密封膜运行过程中破损,在较大范围的气室压力下都可以实现较好的固定作用。
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公开(公告)号:CN117028591A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311136652.3
申请日:2023-09-05
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明一种针对锥形阀门的掺气减蚀方法,其特征在于:包括以下步骤:1)在可移动套筒上选择合适的掺气位置;2)对可移动套筒的结构进行优化设计,实现稳定的掺气条件;3)提出掺气设施的总体布置方案;得到的自然掺气锥形阀门,包括:套筒延长环,分散式通气支孔,环形掺气道,主掺气管;套筒延长环截面为近似梯形,其贴水一面顺着原套筒贴水斜面面延长,其与套筒的衔接面与套筒紧密扣接在一起;本发明的有益效果在于:(1)掺气条件好,适应上下游压力变幅的能力强,实现全开度自主掺气;(2)掺气区位于主流外侧,能有效覆盖阀后边壁,达到保护阀后管壁免遭空蚀破坏的目的;(3)布置方式简单,安装难度小,可以对现有阀体进行改造性安装,工程造价低;(4)不需要采取强迫通气空压机、集气罐等设备,节省空间,降低能耗。
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公开(公告)号:CN116989153A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311141955.4
申请日:2023-09-05
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明一种保护锥形阀门阀芯的自然掺气方法和装置属于水利工程高端装备领域。一种保护锥形阀门阀芯的自然掺气方法,包括以下步骤:布置环形掺气坎;布置掺气孔;掺气坎尺寸根据管道直径设置;掺气孔连同各级掺气管。一种阀芯受自然掺气保护的锥形阀,包括以下部分:在锥形阀门的阀芯上设置掺气坎;上述的掺气坎长度为阀门标称直径的1/4~1/6;上述的掺气坎高度为掺气坎长度的1/10;该布置条件下掺气坎对阀门过流能力的影响小于10%;本发明的有益效果在于掺气水流进入阀体后能有效覆盖阀芯表面,包括阀座止水位置,阀门振动量显著下降。
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公开(公告)号:CN106836154B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201710218624.4
申请日:2017-04-05
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: E02B8/06
Abstract: 本发明公开了一种具有减少出口水流横向扩散功能的新体型深孔,属于泄水建筑设计技术领域。一种具有减少出口水流横向扩散功能的新体型深孔,包括带有事故阀门、检修阀门和横缝的深孔本体,所述深孔本体包括进口、洞身和出口,所述出口两侧均设有边墩,所述深孔本体的进口断面和出口断面均为矩形,所述进口断面垂直高度高于出口断面的垂直高度,且垂直高度的偏差不超过35%,所述进口断面的横向宽度小于出口断面的横向宽度。它具有更合理的体型,适用于进口断面与出口断面尺寸存在差别的深孔,同时能大幅度减少出口水流横向扩散现象,防止水流冲击边墩,有效保护深孔出口边墩的结构稳定。
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公开(公告)号:CN112686438B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202011556384.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06F30/20 , E02C1/00 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及一种多因素的船闸输水系统选型的方法,属于通航领域。本发明的方法包括:将现有船闸输水系统分为7种不同的类型;构建三个选型参数:m,mL,mc;构建七类输水系统的m、mL、mC量化值表;计算待选型船闸的选型参数m、mL、mC量化值;采用绝对关联度方法计算待选型船闸与各个类型输水系统的绝对关联度,选择绝对关联度最大值为输水系统类型。本发明不仅提高了输水系统选型的精确性,而且可以量化输水系统选型结果,方法简洁实用,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112609660B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011323807.0
申请日:2020-11-23
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: E02C5/00
Abstract: 本发明涉及一种水力式升船机及其承船厢安全解锁方法,该方法按以下进行:水力式升船系统解锁过程中,保持卷筒两侧受力平衡,调节均衡油缸的油压。本发明的方法解锁步骤清晰,卷筒两侧独立操作,非常简便;整个解锁过程安全平稳,同步轴扭矩很小,始终在安全控制范围内。
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公开(公告)号:CN109117588B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201811053400.3
申请日:2018-09-11
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及船闸输水阀门段廊道顶高程的确定方法,具体说的是一种通过船闸的工作水头、闸室规模、输水时间、输水阀门空化数等相关参数,确定合理的船闸输水廊道顶高程的方法,属于通航水力学领域。其包括八个步骤。本发明综合考虑了船闸工作水头、闸室规模、船闸运行效率等相关因素,该方法可为船闸设计提供依据,避免船闸输水阀门发生空化,防止下游检修门井脱空进气形成气囊在闸室涌出,对船舶的停泊条件产生不利影响,保障船闸的安全高效运行;减小工程的开挖量、节省工程投资。
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