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公开(公告)号:CN103031831B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201210556920.2
申请日:2012-12-20
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02C5/02
Abstract: 本发明公开了一种升船机船厢对接锁定装置,包括由顶杆、底杆和连接杆组成的框架,连接杆的两侧各设有至少一个撑紧油缸,撑紧油缸的活塞杆分别固定于连接杆的两侧,顶杆或底杆内侧固定有与撑紧油缸的缸体外壁相配合的筒状导承套,框架分别设有纵向导向轮和横向导向轮,框架下方设有两套缸体相连的上位支承油缸和下位支承油缸,上位支承油缸的活塞杆和下位支承油缸的活塞杆分别与底杆和船厢铰接,框架与船厢之间设有倾斜设置的液气弹簧油缸,液气弹簧油缸的活塞杆和缸体分别与连接杆和船厢上的液气弹簧油缸支座铰接。本发明专门承受船厢竖向附加载荷,能适应航道水位变化条件,可以广泛应用于水利水电工程升船机领域。
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公开(公告)号:CN118395641A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410830882.8
申请日:2024-06-26
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种利用驱动系统现场试验计算承船厢不平衡重量的方法,包括:根据升船机正常升降运行时驱动系统现场试验,得到驱动系统各电机的力矩随时间变化的曲线,根据所述力矩随时间变化的曲线,计算力矩代表值;根据承船厢运行状态与所述力矩代表值判断电动机处于电动或发电状态,根据电动机处于电动或发电状态计算承船厢运行过程驱动系统的总荷载;根据驱动系统的总荷载计算承船厢偏载,根据承船厢偏载确定承船厢不平衡重量。本发明提出了全平衡升船机在后期运行中通过驱动系统试验计算承船厢与平衡重实际总重偏差的方法,以指导调整平衡重块的配置和承船厢改造,使承船厢与平衡重始终满足全平衡条件,对保障升船机安全运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116910922A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311169327.7
申请日:2023-09-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种升船机螺母柱传力系统的内力计算和强度校核方法,包括:针对全平衡齿轮齿条爬升式垂直升船机螺母柱传力系统承受承船厢水漏空不平衡载荷的设计计算,建立了螺母柱传力系统的双弹性地基梁力学模型,提出了螺母柱传力系统轴向力传递的分布函数假定,在此基础上提出了承船厢水漏空不平衡载荷作用下螺母柱和调整梁挠度、弯矩和剪力沿梁长度方向变化的分布函数解析表达式,并由此确定螺母柱和调整梁的正应力和剪切应力的最大值,解决了螺母柱传力系统在承船厢水漏空不平衡载荷作用下结构内力和强度快捷计算的问题。
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公开(公告)号:CN116464015A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310469890.X
申请日:2023-04-26
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02C1/10
Abstract: 本发明提供一种采用液压张紧的升船机对接锁定装置及方法,至少四个对接锁定装置对称布置于船厢主纵梁上部伸出平台上,每个对接锁定装置包括对接锁定油缸、提升钢丝绳、船厢、锁定支承面、主提升机、转矩钢丝绳、平衡重装置、平衡重锁定、塔柱;主提升机通过提升钢丝绳悬吊船厢,通过转矩钢丝绳悬吊平衡重装置;塔柱的外侧设置有锁定支撑面;所述对接锁定油缸采用角度偏转端头,使对接锁定油缸的对接面与锁定支撑面产生夹角,以适应船厢在对接锁定过程中发生平面内的倾斜。本发明结构数量较少,在减少工程施工量的前提下提高了可靠性;该装置采用了角度偏转端头,其可以适应一定程度的船厢倾斜,避免船厢发生竖向位移,提供了升船机运行的安全性。
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公开(公告)号:CN115600305A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211462582.6
申请日:2022-11-22
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司(CN)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种用于升船机船厢升降运行中水平度控制的设计方法,包括:计算船厢吊点高度差的各分量值;根据所述船厢吊点高度差的各分量值计算船厢升降过程吊点差最大值△h;根据船厢水平度控制设计计算原则,计算船厢升降过程吊点差最大容许值[△h];根据所述船厢升降过程吊点差最大值△h与所述船厢升降过程吊点差最大容许值[△h]的关系判定各设备制造和安装指标是否满足船厢水平度要求。本发明提出了影响船厢水平度的主要因素和这些因素引起的船厢吊点高差的计算方法,并根据船厢水平度偏差导致主提升机超载的力学原理,对船厢水平度进行统一的设计计算,填补了针对钢丝绳卷扬式升船机在船厢水平度控制方面的空白。
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公开(公告)号:CN115169203A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202211102345.9
申请日:2022-09-09
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 一种升船机复杂焊接结构焊缝疲劳强度评估方法,包括:确定结构或设备系统疲劳强度计算的工况和载荷,建立由单个或多个载荷变幅为常量的载荷循环过程组成的载荷谱;根据载荷谱所规定的载荷工况,采用有限元方法计算不同工况下复杂结构焊缝部位主承载方向的应力及应力范围,并寻找出单个载荷循环的计算应力范围或多个载荷循环的计算疲劳等效应力范围最大的焊缝部位;通过比较与所述焊缝部位的焊缝特征相对应的容许应力范围和单个载荷循环的计算应力范围或多个载荷循环的计算疲劳等效应力范围,进行焊缝对应于设计寿命的疲劳强度校核。本发明将疲劳强度焊接结构校核扩展到复杂焊接金属结构领域,解决了升船机复杂焊接结构焊缝疲劳强度的校核问题。
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公开(公告)号:CN109026895A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811081836.3
申请日:2018-09-17
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公布了一种用于水下摆动油缸的密封装置,它包括水密腔室(1)、防水钟罩(2)、摆动油缸(3)、止水装置(4)和封水瓦片(5);所述的防水钟罩(2)位于所述的水密腔室(1)上,所述的防水钟罩(2)壳体上设置有封水瓦片(5),所述的封水瓦片(5)与防水钟罩(2)搭接处设置有止水装置(4),所述的摆动油缸(3)上段依次穿过所述的水密腔室(1)顶部设置的孔洞和所述防水钟罩(2),且所述的摆动油缸(3)顶端位于所述的封水瓦片(5)上方,它克服了现有技术中当液压驱动油缸布置在迎水面时,油缸本体和支铰轴承、油管等附件均淹没在水下,对其寿命、安全性都有较大影响的缺点,具有提供了无水的工作环境的优点。
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公开(公告)号:CN111396489B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202010281089.9
申请日:2020-04-10
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 一种升船机中应用的安全型液气弹簧装置,包括支架、测量轴、下法兰、导向轴套、自润滑轴承、液气弹簧油缸、拉杆、上法兰、自润滑滑动套筒、气囊式蓄能器及油管;支架下端固定安装在承船厢结构上,液气弹簧油缸中部的支铰轴通过自润滑轴承支承于支架;上活塞杆端部与上法兰通过螺纹进行连接,液气弹簧油缸的下活塞杆下端通过导向轴套与下法兰的安装孔以间隙配合装配,测量轴下端和齿轮托架机构底梁形成铰接结构;拉杆上端套于带法兰的自润滑轴套内孔且顶部以螺母定位,拉杆下端通过底部的测量轴与齿轮托架机构底梁形成铰接,气囊式蓄能器通过油管和无杆腔相通;实现船厢竖向支承由小齿轮和齿条向安全机构旋转螺杆和螺母柱平稳过渡的功能,提高了安全性。
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公开(公告)号:CN118932965A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411148747.1
申请日:2024-08-21
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02C5/00
Abstract: 本发明公开了一种高扬程矩阵式齿轮齿条升船机通航设施,包括两线并联的完全相同的齿轮齿条升船机航线,每一条升船机航线可以独立运行。所述每一条升船机航线包括上闸首工作门及上闸首启闭机、船厢室、下闸首工作门及下闸首启闭机。在任意一条升船机航线与上下游闸首对接过程中,所述同一线两座齿轮齿条升船机的承船厢之间的间隙通过一侧承船厢端部的U形密封框推出,并紧贴另一侧承船厢端部的竖直止水平面密封,并通过开启承船厢两端的船厢门,使两座船厢的水域连通,从而使得两艘船舶相继进入两个串联布置的承船厢水域,实现两座升船机的串联升降运行。本发明能满足更大的过船规模和更高的通航水头,减少了运营成本,提高了通航效率。
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公开(公告)号:CN110409398B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN201910374131.9
申请日:2019-05-07
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02C5/00
Abstract: 一种适合重载高扬程应用的全平衡摩擦驱动式垂直升船机,包括位于升船机主体上部的顶部机房、安装于顶部机房的主提升系统、平衡重系统、由主提升系统和平衡重系统配合悬吊的承船厢、承重塔柱;主提升系统安装在顶部机房楼板地面,包括8套平衡摩擦卷筒、4台摩擦卷筒提升机、1套同步轴系统、2套润滑泵站及4套安全制动系统;每台摩擦卷筒提升机由2套提升摩擦卷筒、1台减速器、1台电动机组成;每套安全制动系统包括2套安全制动器、2套事故制动器,1套工作制动器和1套液压泵站,所述提升摩擦卷筒和平衡摩擦卷筒均采用摩擦式卷筒,从而缩短了卷筒的长度,使重载高扬程升船机主提升机轴向布置问题容易解决;并可实现船厢水漏空情况下升船机的全制动。
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