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公开(公告)号:CN109944287B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201910309881.8
申请日:2019-04-17
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
摘要: 本发明属于疏浚工程技术领域或海洋工程技术领域,提供一种码头下方疏浚作业系统,包括船体本体、尾接箱、行车平台系统、绞车起重系统、横扫系统、疏浚设备系统、船体平衡系统和船体定位系统。可无限扩展的平台架构设计模式使疏浚作业平台能够广泛适用于各种类型码头的施工;集成化的疏浚设备系统满足小平台大挖深及多种类型土质的疏浚要求;可摆转机械臂结构对疏浚作业平台进行安全定位;行车平台系统与横扫系统相互配合,实现码头下方全方位疏浚作业;船体平衡系统可用于平衡施工过程中平台的重心变化,确保施工安全;通过模块化、集成化和全自动化的设计方法解决了码头下方有限空间作业施工难的问题,提高了清淤作业的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN117556932A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310268875.9
申请日:2023-03-17
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06F30/27 , G06F111/10
摘要: 本发明提出了一种基于图像预测模型的施工区域预测波高精度提高方法,括以下步骤:S1.应用无人机搭载便携式波浪的声学测量设备和摄像机,在工程船舶作业区域进行波浪要素测量;S2.工程施工水域的海洋波浪模式预测数据采集;S3.对数据归一化处理,并划分为训练集和测试集;S4.构建基于ConvLSTM网络的深度学习海浪波高要素预测模型;S5.测试应用。本发明方法捕捉序列时空变化的性能优于深度前馈神经网络和其他先进的机器学习算法。本发明应用于数值模式预测数据与局部地区的波浪巡测数据的融合问题中,通过模型训练,获得数值模式预测波浪与局部波浪之间的关联模型,为工程作业船舶需求的高精度区域波浪预测提供技术支持。
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公开(公告)号:CN117428392A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311327630.5
申请日:2023-10-13
申请人: 中交广州航道局有限公司 , 中交广航疏浚有限公司 , 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
摘要: 本发明公开了适用于自航耙吸挖泥船更换耙头高压冲水块的便捷工具,属于挖泥船技术领域。适用于自航耙吸挖泥船更换耙头高压冲水块的便捷工具,包括千斤顶,还包括:支撑杆,支撑杆与千斤顶的顶柱塞可拆卸连接;安装板,安装板设置在支撑杆的顶部,安装板的底部设置有与支撑杆远离顶柱塞一端相连的套管;以及承斗,承斗的三边向上延伸形成与冲水块本体适配的容腔;本发明可通过千斤顶配合承斗对冲水块本体进行上抬,使冲水块顶帖在耙头跟部后进行烧焊,极大提高检修安全性、提高生产效率、降低工作强度,且可通过倾角自调组件使承斗内的冲水块本体自动调节与耙头根部贴合角度,便与适用不同型号的高压冲水块更换。
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公开(公告)号:CN114151380B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202111348831.4
申请日:2021-11-15
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: F04D29/22 , F04D29/42 , F04D29/046 , F04D29/02
摘要: 本发明属于疏浚泥泵、流体力学等跨技术领域。一种带有间隙冲水的防缠绕旋流泵,包括泵壳(1)、后泵盖(3)、轴封(4)、泵轴(5)、轴承箱组件(6):还包括叶轮(2)和冲水通道及喷口;所述半开式叶轮包括叶片、叶轮后盖板和轮毂,其中:所述叶片数量为3‑5片,叶片为径向直叶片,叶片沿叶轮圆周均匀分布,工作面型线和背面型线为直线,相邻叶片间的叶片型线为圆弧过渡且叶片型线与圆弧相切;所述间隙冲水机构为冲水通道及喷口,位于旋流泵后泵盖的竖直和水平夹角位置上。可有效防止环保清淤过程中垃圾杂物对旋流泵的缠绕和堵塞,保证旋流泵稳定运行,减少维修清理,延长有效疏浚作业时间,提高环保清淤施工效率。
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公开(公告)号:CN113723131B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202111048066.4
申请日:2021-09-08
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: G06K7/10 , G06K19/077
摘要: RFID管节识别和管理系统,包括RFID管节识别系统、测厚数据采集装置、应用与数据服务器、管线管理系统、系统界面。RFID管节识别系统包括管节及RFID标签、RFID读写设备、移动终端设备;测厚数据采集装置,包括测厚传感器、测厚数据自动采集模块、移动网络通信模块和RFID天线模块。通过使用RFID读写设备扫描管节上的RFID标签,实现了对疏浚管节的数字化管理,管节从此有了电子身份证。本发明还提高了管节识别的效率、准确性和可靠性,系统自动定时采集、发送测厚数据,后台实时监测管节健康水平,通过系统自动的破损提醒与处理功能,解决了以往管节管理信息化水平较低、管理较为粗放的问题,提高现场管线管理的智能化水平,保证了现场管线的安全性。
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公开(公告)号:CN117286920A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311156910.4
申请日:2023-09-08
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种耙臂弯管滑块吸口密封装置,涉及疏浚船舶技术领域,包括滑块本体、气道六角螺栓、耐磨环、双头螺栓、内胎、密封骨架、外胎、密封环、压环、耐磨衬套,滑块本体与气道六角螺栓连接,气道六角螺栓内设有贯穿的第一气道,耐磨环设置于滑块本体内,双头螺栓贯穿耐磨环,耐磨环上设有进气口,进气口一端与第一气道连通,另一端与双头螺栓上环形口连通,环形口连通双头螺栓内的第二气道,第二气道另一端导通双头螺栓上端密封连接的内胎,内胎由密封骨架固定,内胎外密封连接有外胎,外套由耐磨衬套固定,耐磨环下端连接有密封环,并由压环锁紧。本发明结构简单,拆装方便,同时能减少内胎磨损,延长密封使用寿命,提升了船舶施工效率。
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公开(公告)号:CN117209107A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311482418.6
申请日:2023-11-09
申请人: 中交广州航道局有限公司 , 中交广航疏浚有限公司 , 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
摘要: 本发明涉及疏浚工程技术领域,公开了一种疏浚工程用淤泥处理装置,包括管道本体和淤泥处理机构,所述管道本体的侧部开设有处理通孔,所述淤泥处理机构连接于处理通孔的外端,所述淤泥处理机构包括有连接管、淤泥处理装置和处理切换装置,所述连接管固定连接于处理通孔的外端,所述处理切换装置固定设于连接管的外端,所述淤泥处理装置固定设于处理切换装置的外端,所述淤泥处理装置包括有挡板、电动液压装置一、电动液压装置二和清洁机构,所述处理切换装置包括有闸板和螺杆。该疏浚工程用淤泥处理装置及其处理方法,便于在排水过程中自动化控制封闭,防止排水泄漏至淤泥处理机构,并且在需要处理淤泥时自动化控制打开进行后续淤泥处理操作。
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公开(公告)号:CN117066816A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311065488.1
申请日:2023-08-22
申请人: 中交天津航道局有限公司 , 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
摘要: 本发明涉及一种绞吸式挖泥船绞刀轴系水上校中安装工艺,从船艏到船艉的方向,该绞刀轴系依次包括两个驱动电机、两个离合器、齿轮箱、1#中间轴、1#中间轴承座、2#中间轴、2#中间轴承座、3#中间轴、3#中间轴承座、4#中间轴、4#中间轴承座、5#中间轴、5#中间轴承座、绞刀轴、绞刀轴承及绞刀头;本发明通过钢丝拉线定位绞刀轴系理论中心线,并设置拉线架、胎具调整圈、假轴胎具、千分表等将绞刀轴系各设备进行校中;此外,通过假轴胎具、调整垫片、临时支撑装置的设置,为绞刀轴系的校中调整提供了有利的条件。本发明操作方便、可靠性强、可缩短船舶建造周期,并可延长整套系统的全寿命周期。
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公开(公告)号:CN114621023B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210456450.6
申请日:2022-04-28
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: C04B38/02 , C04B28/00 , C04B111/40
摘要: 一种固废综合利用技术领域的利用磷石膏和疏浚底泥制备蒸压加气块的方法及产品,包括以下步骤:(1)将重金属污染疏浚底泥晾晒,破碎后球磨过筛制成干粉;(2)将底泥干粉、水泥、碱性物料、骨料、废弃磷石膏混合;(3)将混合料加温水混合搅拌;(4)将混合料浆加入加气剂,用搅拌机搅拌;(5)将搅拌后的混合料浆倒入模具,放在烘箱内静停养护,成型后脱模、切割发泡后高出模具的部分;(6)将砌块放置于蒸压釜进行养护,蒸养结束后放置于自然条件下养护。本发明利用废弃磷石膏和重金属污染疏浚底泥制备蒸压加气块,实现双重资源化利用,同时实现无害化处理与处置。制备的蒸压加气块满足国标标准,污染底泥中五种重金属固化率均大于98%。
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公开(公告)号:CN116835852A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310815972.5
申请日:2023-07-05
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 , 上海大学
IPC分类号: C02F11/143 , C02F11/00 , C02F11/121 , C02F103/00
摘要: 本发明公开了一种底泥脱水的方法,包括以下步骤:S1、底泥预处理:向底泥中投加nFe2O3/MIL‑53(Al)/H2O2类芬顿试剂进行预处理;S2、底泥絮凝:在经类芬顿氧化预处理后的底泥中投加PAM絮凝剂,得到调理的底泥混合物;S3、底泥脱水:将调理的底泥混合物进行压滤脱水,即完成底泥脱水;该方法不需要调节底泥的pH值,省去了传统芬顿氧化需要预先加酸液调节pH值的操作,而且采用nFe2O3/MIL‑53(Al)/H2O2类芬顿试剂的催化活性高,脱水性能优异。
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