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公开(公告)号:CN108149704B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201711375014.1
申请日:2017-12-19
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种海上风机预制装配式高桩承台基础结构,包括承台结构、上管桩、下管桩以及钢结构节点;所述承台结构由圆柱形段和顶部为圆台的锥形过渡段构成,所述圆柱形段和锥形过渡段一体成型,所述锥形过渡段位于所述圆柱形段上方;所述上管桩为若干根,一端呈圆周式均匀固定在承台结构下表面边缘处、另一端通过钢结构节点与所述下管桩固定相连,且所述上管桩与所述承台结构所在水平面的夹角小于90度;另外,本发明还提供一种海上风机预制装配式高桩承台基础结构的安装方法。
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公开(公告)号:CN110334396A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910451453.9
申请日:2019-05-28
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种将风机点位信息转化到Google Earth软件的方法,包括如下步骤:1):读取AutoCAD软件中的风机坐标信息;2):将风机坐标信息导入到Excel中;3):处理Excel导入的风机坐标信息,并输出.csv格式文件;4):将输出.csv格式文件导入到Global Mapper软件中;5):对导入的文件进行坐标系统转换;6):输出.kml/.kmz格式文件并导入到Google Earth软件中。本发明提出的方法可以在短时间内准确、快速、批量化的将AutoCAD软件风机点位信息转化到Google Earth软件,这样不仅大大提高了工作效率,且操作简单、适用广泛,有效保障了风机布置方案的质量和进度。
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公开(公告)号:CN108736362A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810816001.1
申请日:2018-07-24
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Inventor: 陈琦 , 潘磊 , 王海华 , 张瑞云 , 沈小平 , 袁龙威 , 胡煜 , 王磊 , 卢红前 , 陈昕 , 曹炜 , 陆冉 , 韩学栋 , 张震 , 谢伟 , 李奔 , 单新锐 , 杨非 , 齐文瑾 , 陆思远
Abstract: 本发明公开了一种高度集成化配送式升压站,升压站根据站内“R”型道路分为四个功能性区块:低压/中压配电区、高压配电区、无功补偿区和生产辅助区,低压/中压配电区包含一座功能集成化预制舱,为双层结构,集成了升压站低压配电,中压配电,蓄电池,二次设备和中央控制设备功能。升压站全站预制舱化,可大幅降低工程现场工作量,减少用地面积,缩短建设周期。升压站具备可根据不同建设方案进行调整的功能,仅需对功能区进行简单的扩展即可实现,为分期建设的升压站提供便利。
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公开(公告)号:CN108537411A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810220302.8
申请日:2018-03-16
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低风速风电场风电机组粗糙度及风资源分析计算方法,步骤1、根据已建风电场与规划风电场的相对位置,判断已建风电场对规划风电场的影响程度;步骤2、判断已建风电场风电机组的均布情况,进入步骤3;步骤3、根据步骤1和2的判断结果,对每个粗糙度单元计算风电机组平均占用面积AH与迎风面积S的比值,对于每个粗糙度单元,当该比值大于设定值Q时,则采用步骤4计算粗糙度;步骤4、对每个粗糙度单元计算已建风电场的粗糙度z0。理论依据充分,可避免人为估计导致的错误,保证后续风资源分析的顺利进行,大大提高工作效率;通过将周围已建风电场简化为一定范围的粗糙度设置,操作简单,可为工程项目提供参考。
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公开(公告)号:CN107842898A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711068340.8
申请日:2017-11-03
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
CPC classification number: F24D11/002 , F24D19/00 , F24H9/1818
Abstract: 本发明公开了一种基于路面蓄热技术的城市供热系统,包括智能供水站、集热路面层、导热保护层、集热管道层、保温层、普通管道层,集热路面层铺设于城市路面,采集太阳辐射所带来的热量。导热保护层用于传导热量并保护集热管道层不被破坏。集热管道层内铺设集热管道,通过集热管道中的水流吸收热量,供城市中的热负荷使用。集热管道中装设电加热装置,在冬季加热管道中的水,使水温超过零摄氏度,防止管道冻结并帮助路面覆冰、覆雪消融。保温层可防止热量散失;普通管道层用于输送常温水。智能供水站根据水需求、热负荷需求,以及装设于集热管道和普通管道中的水温探测装置的水温信息确定向集热管道及普通管道的供水量。
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公开(公告)号:CN105421335B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510700508.7
申请日:2015-10-26
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于场地超孔隙水压比的水泥搅拌桩复合地基抗液化方法,根据“场地超孔隙水压比”的概念,利用FLAC3D软件对大量勘探孔处的实际工程场地进行数值模拟,据此求出各勘探孔处的“场地超孔隙水压比”;进而对各勘探孔处的液化指数与“场地超孔隙水压比”进行相关性分析,得出“液化指数~场地超孔隙水压比”之间的关系式;利用FLAC3D软件对水泥搅拌桩复合地基进行数值分析,求出复合地基桩间土的“场地超孔隙水压比”;并利用“液化指数~场地超孔隙水压比”之间的关系式,求出复合地基桩间土等效的液化指数;然后根据该液化指数,对复合地基的抗液化能力做出定量评判,对复合地基设计方案做出合理性评价。
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公开(公告)号:CN105040632B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510465433.9
申请日:2015-07-31
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于Finn模型的场地抗液化设计精细化处理方法,适用于土木、水利工程中液化场地的抗液化设计,其特征在于:(1)基于Finn模型的液化理论,以液化土层超孔隙水压比为纽带,通过研究场地液化土层中超孔隙水压比与抗液化指数之间的关系,给出了液化影响折减系数连续性的计算公式,克服了液化影响折减系数分档取值跳跃性较大的问题;这可以避免《建筑抗震设计规范(GB 50011?2010)》中或保守、或偏于不安全的现象,使设计方案更趋合理化;(2)提出了“场地超孔隙水压比”的概念,并给出了快速计算“场地超孔隙水压比”的方法;进而利用“场地超孔隙水压比”划分场地的液化等级,对按照《建筑抗震设计规范(GB 50011?2010)》进行场地液化判别的结果进行校对和修正。
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公开(公告)号:CN209588749U
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201821136411.3
申请日:2018-07-18
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 江苏华电句容发电有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种与高位收水塔配套的循环水装置,包括水泵房、设有集水槽的收水塔;水泵房的底部为蓄水间,蓄水间的顶部为相邻的检修间和水泵间;检修间内置闸断蓄水间的闸门及匹配闸门的起重装置,水泵间内置若干水泵,其进水管接蓄水间,出水管引出水泵房;从集水槽底部引出的水沟道,经扩散沟道,接蓄水间。通过检修间与水泵间为错层布置,降低了土建工程量,使得循泵运行安全稳定且降低设备造价。通过半地上水平布置的沟道,加强承压,降低水流阻力,降低了循泵电耗。通过合理设置扩散段的扩散角度,及内置的导流墩和导流隔墙,均匀配水,使得水流流态稳定。本实用新型的水泵房及沟道布局合理,土建工程量小,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN201730090U
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN201020216102.4
申请日:2010-06-03
Applicant: 江苏省电力设计院
Abstract: 本实用新型公开了一种刚性-旋喷组合被动桩,其包括前排刚性桩和后排刚性桩;刚性旋喷组合被动桩,包括前排刚性桩和后排刚性桩;其特征之处是,在所述的前排刚性桩和后排刚性桩之间设置有抵抗堆载引起水平荷载的高压桩间旋喷体,该前排刚性桩通过高压桩间旋喷体与后排刚性桩连为一体;本实用新型通过高压旋喷注浆形成的桩间旋喷体连接前、后排刚性桩,起到了三者整体协调抵抗堆载引起的水平作用的目标,解决了土拱“屏蔽作用”造成的前排桩内力大、布置困难的问题,有效地将荷载传递到后排桩,发挥了后排桩的抗水平荷载潜力,从而可降低工程造价、加快施工进度。
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公开(公告)号:CN222620650U
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202420252384.5
申请日:2024-02-01
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型属于电力土建技术领域,涉及一种室内零米以下电缆隧道,包括房屋结构和电缆隧道的底板、顶板和四周侧壁,所述建筑物结构包括基础承台、框架柱,所述基础承台设置在地面之下且设置于四周,所述框架柱设置在基础承台的中心竖直方向上,所述基础平台侧壁连接有底板,所述框架柱围合的空间内设有四周侧壁,所述四周侧壁与框架柱相连,所述四周侧壁的高度小于所述框架柱,所述房屋结构还包括与底板和顶板分别相连接的横向承重结构和纵向承重结构。该电缆隧道将电缆隧道原本的结构构件与房屋结构构件进行联合设计、融为一体,既节省了现浇混凝土用量,又减少了现场基坑开挖量,降低了工程造价、缩短工程工期。
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