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公开(公告)号:CN116148092A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310280137.6
申请日:2023-03-21
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种小间距加筋土结构的筋板界面强度参数确定方法,包括:S1、以砌块面板和筋材为试验材料进行不同竖向应力下的直剪摩擦试验和拉拔摩擦试验,拟合获得直剪剪切强度τds与竖向应力σ的线性关系曲线和拉拔剪切强度τpo与竖向应力σ的线性关系曲线,以确定筋材—面板界面处的界面直剪参数和界面拉拔参数;S2、确定各个竖向应力处的剪切强度下限值;由各个竖向应力处的剪切强度下限值构成筋材—面板界面的剪切强度包络线τin—σ;S3、确定不同竖向应力下筋材—面板界面的界面强度参数;本发明根据直剪摩擦试验和拉拔摩擦试验所获得的剪切强度包络线,确定出不同竖向应力下筋材—面板间的界面强度参数,为不同位置处筋材—面板间连接强度的准确验算奠定基础。
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公开(公告)号:CN114547865B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210076762.4
申请日:2022-01-24
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Inventor: 沈盼盼
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种工作状态下小间距加筋土桥台筋材内力计算方法,包括以下步骤:S1、计算各层筋材所受的最大内力总和ΣT;S2、假定各层筋材所受的最大内力T沿桥台高度均匀分布,计算出各层筋材所受的最大内力T;在步骤S1中,计算由桥跨结构载荷引起的水平主动土压力合力ΔEa时,需考虑砌块面板的影响;本发明的筋材内力计算方法充分考虑了砌块面板对附加竖向应力扩散的影响,并利用了小间距加筋使得加筋土结构内部各层筋材内力沿结构高度及筋材长度的分布更均匀的特点,结合现有土压力理论快速计算出各层筋材所受的最大内力总和,获得各层筋材所受最大内力;整个计算过程简单、方便,计算结果比较科学,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN119122750B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411066095.7
申请日:2024-08-05
Applicant: 同济大学 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: F03D17/00 , B62D57/024 , G01H17/00 , G01N21/88 , F16B11/00
Abstract: 本发明涉及一种风机塔筒的检测安装一体化设备及其使用方法,包括现场检测安装机器人,现场检测安装机器人包括装置箱、攀爬行走装置、视觉检测装置、输送装置、固定板存放装置、加速计存放装置、喷胶装置和控制系统;攀爬行走装置能够吸附在风机塔筒上并行走,并调整与风机塔筒的间距;视觉检测装置包括安装于装置箱外部的摄像头;所述输送装置包括设置在容纳仓室中输送带;所述固定板存放装置、加速计存放装置、喷胶装置都安装于装置箱的容纳仓室中,固定板存放装置能够存放有多个固定板且每次释放出一个固定板到输送带的第一投放工位上;喷胶装置能够对固定板前侧面和上侧面喷胶,加速计存放装置能够存放有多个加速计且每次释放出一个加速计。
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公开(公告)号:CN119288775A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411511161.7
申请日:2024-10-28
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及海上供电技术领域,公开了一种基于多桩钢承台式海上风机基础的施工供电系统,其包括:风机基础单元、发电单元和供电单元。风机基础组件包括:底部连通的第一管桩和第二管桩,以及设置于管桩顶部的承台。发电单元包括:风力发电模块和水力发电模块,水力发电模块中的能量转化子模块可利用进入第一管桩的海水发电,排水子模块设置于第二管桩用于排出管桩中的水。施工供电单元与风力发电模块和水力发电模块连接,还通过供电电缆与施工用电设施连接。本发明能供电至海上风电场建造的施工用电设施,且其中水力发电模块利用海水作为工作介质发电,发电过程清洁无污染,海水可就地取材,获取容易,成本较低。
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公开(公告)号:CN119163057A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411511051.0
申请日:2024-10-28
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: E02D27/42 , E02D27/44 , E02D27/12 , E02D5/28 , E02D3/10 , E02D29/16 , E02D31/02 , E02B9/04 , E03B3/04 , F03D13/20 , F03D13/25 , F03D9/00 , F03D13/10 , E02D31/00 , F03D9/11 , F03D80/50
Abstract: 本发明涉及海上风力发电技术领域,公开了一种提升风电场电能质量的单桩基础,本发明提供的钢管桩,通过在其内部开设有容纳腔室并放置水轮发电机,海水进入容纳腔室内部,在重力作用向下流动时,驱使水轮发电机运转,进行发电,实现将海水的势能转化为电能,可以在风电场的风力发电功率较低或发电功率不稳定时放水发电,提升风电场向电网供应电能的质量。
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公开(公告)号:CN118997998A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411039426.8
申请日:2024-07-31
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 同济大学
IPC: F03D17/00
Abstract: 本发明涉及一种基于机器视觉的风机塔筒服役性能在线评估方法,包括以下步骤:S1、设备安装:设置塔筒加速度检测装置、载荷监测装置和控制处理系统,在塔筒节段上安装视觉监测装置;S2、初始标定:在塔筒未发生变形下,确定端部识别物和中间识别物体的物理尺寸与像素尺寸的对应关系;S3、在线评估:当塔筒加速度小于设定值时,采用静态数据分析方式,确定采样时中间识别物体特征点的物理距离,计算塔筒节段的变形情况;当塔筒加速度大于等于设定值时,采用动态数据分析方式,确定端部识别物的位移情况,计算塔筒节段两端相对的实际位移,并根据仅考虑线性节段计算得到的理论位移;对比实际位移和理论位移,确定塔筒是否进入了非线性状态。
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公开(公告)号:CN117933022B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410104927.3
申请日:2024-01-25
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F113/16 , G06F119/04
Abstract: 本发明涉及一种漂浮式风电动态电缆疲劳性能分析的建模方法,基于Sima软件进行,包括以下步骤:S1、创建浮体刚体质点模型,输入相关重量参数和相关水动力参数;S2、采用线性弹簧形式建立系泊链简化模型,通过将系泊链的回复力‑位移关系曲线数据输入线性弹簧;S3、建立风机机组模型,采用刚体质点、刚性杆与弹性体有限元模型组合建立;S4、建立动态电缆模型:采用有限元数值模拟方法,利用弹性体梁单元建立动态电缆有限元模型;S5、建立一体化模型:通过创建耦合联系,建立一体化模型,将浮体刚体质点模型定义为运动主控点,机舱刚体质点模型、塔筒刚性杆模型和浮体刚体质点模型之间通过固定相对位移的方式连接,其他部件模型之间采用绑定方式连接。
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公开(公告)号:CN117360709B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311607429.2
申请日:2023-11-28
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 一种张力腿式海上风力发电基础,包括风电设备、张力腿式基础、系泊系统、浮筒,张力腿式基础用于支撑风电设备,系泊系统用于连接张力腿式基础,浮筒用于支撑张力腿式基础;张力腿式基础包括套筒外壁、连接杆件、张力腿、张力筋;张力腿环形阵列在套筒外壁的下端,连接杆件一端连接套筒外壁的中部,连接杆件的另一端连接张力腿的外端;连接杆件的内部设有牵引装置,牵引装置用于松开或者拉紧张力筋,张力筋的伸缩对应调整张力筋承受的张拉力;质量块连接有绳索,随套筒外壁的高度而改变其位置;浮筒和塔筒相连,提供可供风电系统漂浮的浮力。
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公开(公告)号:CN118257628A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211724444.0
申请日:2022-12-27
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及地下支护技术领域,尤其涉及一种地下岩层硐室储气罐支护结构。该地下岩层硐室储气罐支护结构包括硐室和储气罐,储气罐设置在硐室内,硐室的侧壁岩体上浇筑有一圈覆盖侧壁岩体的混凝土衬砌层,混凝土衬砌层在周向上间隔开设有多个分隔缝,分隔缝从混凝土衬砌层靠近储气罐的一侧向远离储气罐的一侧径向延伸并将混凝土衬砌层周向分隔开。该地下岩层硐室储气罐支护结构在混凝土衬砌层上周向间隔开设多个分隔缝,提前预留混凝土衬砌层的周向变形空间,从而防止了混凝土衬砌层的拉裂破碎。
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公开(公告)号:CN117494243A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311452822.9
申请日:2023-11-02
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 天津大学
IPC: G06F30/10 , G06F30/13 , G06F17/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于连续梁单元的单桩基础结构响应计算方法,包括以下步骤:建立单桩基础的简化模型,沿其长度划分为梁单元,每个梁单元两端为节点;定义各个节点的编号,并与各梁单元进行关联,确定各个节点在总体坐标系中的空间坐标;建立各梁单元在其自身的单元坐标系下的局部刚度矩阵Ke;将各个梁单元的局部刚度矩阵Ke转变为总体坐标下的刚度矩阵K;然后通过各个梁单元的刚度矩阵K组装单桩总体刚度矩阵Kt;添加单桩基础的约束条件;根据外载荷,设置节点力的大小及其对应自由度,得到外载荷矩阵F;根据关系方程KtU=F求解位移矩阵U,获取单桩基础简化模型的各节点所有自由度上的位移。
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