-
公开(公告)号:CN115929990A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211711331.7
申请日:2022-12-29
Applicant: 中交第四航务工程局有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司粤东分公司 , 中交四航工程研究院有限公司
Abstract: 本发明关于一种深海段海底管道安装方法,能够将管道连接成500米以上的节段,利用锚艇在水面拖运管道,通过设置定位桩在管道拖航过程中对管道进行限位、管道对接及管道下沉过程中对管道进行限位,通过定位锚和定位桩的共同作用,在垂直于管道轴线的方向上,对管道进行双向限位,使得仅需要几个外海施工窗口期,同时利用第一驳船和第二驳船定位管道,利用气囊配合灌水进行多次沉放管道,避免单次沉放量大导致管道断裂的问题,该方法步骤简单,操作方便,效果良好。
-
公开(公告)号:CN115929990B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211711331.7
申请日:2022-12-29
Applicant: 中交第四航务工程局有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司粤东分公司 , 中交四航工程研究院有限公司
Abstract: 本发明关于一种深海段海底管道安装方法,能够将管道连接成500米以上的节段,利用锚艇在水面拖运管道,通过设置定位桩在管道拖航过程中对管道进行限位、管道对接及管道下沉过程中对管道进行限位,通过定位锚和定位桩的共同作用,在垂直于管道轴线的方向上,对管道进行双向限位,使得仅需要几个外海施工窗口期,同时利用第一驳船和第二驳船定位管道,利用气囊配合灌水进行多次沉放管道,避免单次沉放量大导致管道断裂的问题,该方法步骤简单,操作方便,效果良好。
-
公开(公告)号:CN113186999B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202110480039.8
申请日:2021-04-30
Applicant: 中交四航工程研究院有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司 , 中交四航局第二工程有限公司 , 广州港湾工程质量检测有限公司 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)
Abstract: 本发明提供了一种水下混凝土底板渗漏检测及修补设备,包括机身、行走单元、底盘集成、动力单元和多个可替换施工单元,行走单元设置在机身上;底盘集成包括机架、可伸缩单元和移动导向机构,可伸缩单元上设有第一摄像头,可伸缩单元安装在移动导向机构上;移动导向机构设置在机架内部顶端;机架内设有安装平台,安装平台上设有用于放置多个可替换施工单元的多个放置单元;动力单元与可伸缩单元传动连接;各可替换施工单元可选择地被连接于可伸缩单元,以与动力单元传动连接,使得动力单元可分别驱动可替换施工单元工作,完成水下混凝土底板渗漏检测及修补的作业过程。本发明旨在解决现有技术的不足。
-
公开(公告)号:CN118877138A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411024583.1
申请日:2024-07-29
Applicant: 中交四航工程研究院有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司
Abstract: 本发明提出了一种组合式海上光伏风电平台基础,属于海洋工程技术领域。本发明基础结构包括悬浮系统,悬浮系统包括悬浮结构,悬浮结构包括中心浮筒、主浮筒和子浮筒,以中心浮筒为中心通过若干个第二桁架连接对应的若干主浮筒,若干主浮筒两两之间通过第一桁架连接围合形成装配式桁架结构,每一主浮筒通过所述第三桁架连接若干子浮筒;漂浮式光伏板系统包括光伏板、主浮子和二级浮子,主浮子通过升降杆调节和支撑光伏板,两个主浮子之间通过二级浮子进行柔性连接;光伏板的两侧分别通过系缆绳与主浮筒连接。本发明组合式海上光伏风电平台基础设计,不仅提高了发电效率和经济效益,还增强了结构的稳定性和安全性,实现了能量互补和连续供电。
-
公开(公告)号:CN118863137A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410871798.0
申请日:2024-07-01
Applicant: 中交四航工程研究院有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06N3/0442 , G06N3/086 , G06N3/0985 , G06N3/006
Abstract: 本发明提出了一种基于PSO‑LSTM的潮位预测方法及系统,属于海洋工程领域;本发明提出了基于PSO‑LSTM(粒子群优化长短期记忆网络)优化模型的潮位预测方法;和系统;本发明的优点为:优化超参数和网络结构,提高了模型的性能;能够处理复杂模型,而传统的预测方法可能无法很好地处理复杂建模任务;具有更高的预测精度:PSO‑LSTM相比于单一的线性和非线性方法,具有更高的预测精度;因此,基于PSO‑LSTM的潮位预测方法在神经网络算法下,然后通过粒子群(PSO)算法对上述LSTM神经网络模型关键参数进行自动优化,从而实现更高准确度的潮位预测,而且还可以降低神经网络模型参数优化的时间和成本。
-
公开(公告)号:CN118771203A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410799316.5
申请日:2024-06-20
Applicant: 中交第四航务工程局有限公司
Abstract: 本发明提出了一种码头智能施工系统、方法、电子设备、存储介质,系统包括:移动平台;移动吊装装置,移动连接于移动平台;移动平台包括:轨道梁设置有轨道;多个主梁通过轨道移动连接于轨道梁,主梁之间通过次梁相连接,主梁和次梁上间隔设置有受力孔;移动吊装装置包括:底盘设置有行走机构用于驱动底盘在移动平台上移动,底面间隔连接有与受力孔匹配的伸缩支撑杆;底盘设置有放置槽;回旋机构置于放置槽,回旋机构通过电机与底盘相连接;起重机构与回旋机构相连接;控制器用于对总耗能函数进行施工控制优化处理;输入基础数据,根据优化处理结果控制移动吊装装置。能够提高码头施工的效率。
-
公开(公告)号:CN118761136A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410984428.8
申请日:2024-07-22
Applicant: 中交四航工程研究院有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种沉管管节长度多目标优化设计方法,属于沉管隧道工程技术领域。本发明方法包括构建沉管管节长度优化影响因素指标体系,影响因素指标包括总工期、结构安全性和总造价;以影响因素指标即总工期、结构安全性和总造价作为目标函数,沉管管节长度作为决策变量,设定约束条件,建立多目标优化模型;利用多目标优化算法对多目标优化模型进行求解,得到Pareto最优解;通过多目标决策方法从Pareto最优解中选择一个满足预期目标的最优解作为最优沉管管节长度。本发明沉管管节设计需要在工期、结构安全性和造价方面进行权衡考虑,从多个最优解中,选择一个解作为最终沉管管节长度的设计方案,确保最优解在多个目标之间取得平衡,满足设计和工程要求。
-
公开(公告)号:CN118745918A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410882541.5
申请日:2024-07-03
Applicant: 中交四航工程研究院有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司
Abstract: 本发明提供了一种双线隧道临时联络通道回填施工方法及结构,其中方法包括:在联络通道范围内确定挡墙位置和回填位置;在联络通道的回填位置内回填土石方至预设高度;在挡墙位置施工混凝土挡墙,并在混凝土挡墙顶部预留若干注浆管;在混凝土挡墙上安插多根锚杆;通过若干注浆管,对回填位置的剩余空间进行回填灌浆;在联络通道与隧道交界面处浇筑混凝土并密实。本发明采用土石方外包混凝土混合回填,可以保证回填体的整体性和强度,并节省工程造价,提高施工效率,节约工期。
-
公开(公告)号:CN118561172A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410610556.6
申请日:2024-05-16
Applicant: 中交四航工程研究院有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于知识图谱的高桩码头多功能平台智能装配方法,适用于海洋工程平台施工技术领域;本发明的一种基于知识图谱的高桩码头多功能平台智能装配方法包括建立多功能平台知识图谱、建立多功能平台桩基施工流程知识图谱、建立多功能平台梁吊装施工工艺流程知识图谱、建立智能施工知识图谱、建立施工知识图谱和实现智能施工;本发明解决了传统人工编制码头多功能平台装配施工工艺效率低下且风险考量不全面、存在人身安全隐患的问题,通过构建一套完整的知识图谱,生成模型对知识图谱进行实例化,通过路径推演算法进行最优路径分析,从而得到最优的码头多功能平台装配施工工艺。
-
公开(公告)号:CN117876482A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311824225.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 中交四航工程研究院有限公司 , 中交第四航务工程局有限公司 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)
Abstract: 本发明为一种基于视频识别现场波高和周期的方法、装置、系统及介质,其中方法包括:S1、通过监控设备获取监控现场的波浪视频;S2、依次从波浪视频中选取一帧视频帧图像并处理,得到视频帧图像的拍摄时间对应的波浪波面的高度值;S3、计算多个拍摄时间对应的高度值的平均高度值;S4、计算每个拍摄时间对应的波浪波面的高度值与平均高度值之间的高度差值,得到拍摄时间对应的波面高程;S5、根据多个拍摄时间对应的波面高程,得到若干上跨零点和若干下跨零点,然后计算波浪周期;S6、对于每个波浪周期,将处于波浪周期内的拍摄时间记为目标拍摄时间,得到多个目标拍摄时间,并根据多个目标拍摄时间对应的波面高程计算波浪周期内的波高值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-