-
公开(公告)号:CN116289842A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310201986.8
申请日:2023-03-06
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩电站建设公司
Abstract: 本发明提供一种制动力曲线随外载可调的升船机安全制动方法,制动过程分为五个阶段:第一阶段:主提升机由正常速度转至预设超度界限后,制动系统发出上闸指令,主提升机速度继续增加到上闸速度,此时制动器的制动力为0;第二阶段:制动器实际上闸后,主提升机制动力由零升至第一级制动力;第三阶段:主提升机制动力维持在调节制动力完成主提升机的制动,此时主提升机速度在中间过程减为0,主提升机停机;第四阶段:主提升机速度在达到0停机后,制动力快速增加至100%制动力;第五阶段:制动器保持全压上闸状态。本发明可实现在制动过程中对制动加速度精确控制和速度同步,一次完成升船机不同工况载荷下的精确和同步制动。
-
公开(公告)号:CN115730487B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202211477396.X
申请日:2022-11-23
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩电站建设公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种下水式升船机主提升机大型卷筒组强度和刚度的有限元计算方法,包括:建立卷筒组结构系统的整体有限元模型;确定卷筒结构‑卷筒轴‑制动盘的边界条件和连接条件;根据升船机运行特征,确定载荷工况及相应的计算性能参数、钢丝绳载荷;在所述整体有限元模型上施加卷筒结构‑卷筒轴‑制动盘的边界条件和连接条件,并根据载荷工况,在所述整体有限元模型上施加对应的钢丝绳载荷,采用有限元方法对所述整体有限元模型进行计算,根据有限元计算结果,校核卷筒组结构系统的强度和刚度。本发明可准确地反映卷筒结构的强度和刚度,以确定各部件的合理板厚,有效控制卷筒结构自重,降低卷筒组结构的制造和安装难度,提高升船机的安全性能。
-
公开(公告)号:CN115730487A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211477396.X
申请日:2022-11-23
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩电站建设公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种下水式升船机主提升机大型卷筒组强度和刚度的有限元计算方法,包括:建立卷筒组结构系统的整体有限元模型;确定卷筒结构‑卷筒轴‑制动盘的边界条件和连接条件;根据升船机运行特征,确定载荷工况及相应的计算性能参数、钢丝绳载荷;在所述整体有限元模型上施加卷筒结构‑卷筒轴‑制动盘的边界条件和连接条件,并根据载荷工况,在所述整体有限元模型上施加对应的钢丝绳载荷,采用有限元方法对所述整体有限元模型进行计算,根据有限元计算结果,校核卷筒组结构系统的强度和刚度。本发明可准确地反映卷筒结构的强度和刚度,以确定各部件的合理板厚,有效控制卷筒结构自重,降低卷筒组结构的制造和安装难度,提高升船机的安全性能。
-
公开(公告)号:CN115821876A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211270225.X
申请日:2022-10-17
Applicant: 贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩电站建设公司 , 杭州国电机械设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于通航渡槽作业的垂直升船机,具体涉及升船机技术领域,包括升船机闸首主体,所述升船机闸首主体的顶部设置有可以在升船机闸首主体上横向位移的升船组件,所述升船组件的两侧均设置有位移组件。本发明整体设计简单,结构合理,通过各个结构的相应配合使用,避免船舶在进行升降转运时与升船机闸首主体磕碰,提高了船舶在进行转运时的稳定性,在通过托船架向上位移时的牵引力能够拉动船舶向上位移,在通过水自身的浮力,又能减少各个结构在将船舶拉起时所受的负荷,还能够对收卷辊旋转的圈数以及钢丝绳收放的长短进行限位,提高了船舶在进行移运时的稳定性,方便使用的同时具有良好的实用性。
-
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。
-
公开(公告)号:CN118568994B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411034385.3
申请日:2024-07-31
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/13 , G06F17/15 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种卧式液压缸强度复核计算方法,包括:建立卧式液压缸压弯组合力学模型,根据力学模型确定液压缸端部反力和在自重和两端压力的作用下液压缸挠度所满足的微分方程,确定液压缸挠度、弯矩沿长度方向变化的分布函数解析表达式,并由此确定液压缸弯矩、弯曲正应力和剪切应力的最大值,根据确定的液压缸的弯曲正应力、剪切应力的最大值和强度校核条件对液压缸进行强度校核,解决了液压缸强度复核计算问题。
-
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。
-
公开(公告)号:CN117328423A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311384347.6
申请日:2023-10-24
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种全平衡垂直升船机的承船厢组合式竖直支承系统,包括安装在承船厢结构上的驱动机构、安全机构、对接锁定机构、以及安装在混凝土塔柱上的齿条和螺母柱;所述承船厢组合式竖直支承系统根据升船机的运行功能要求为承船厢提供正常升降工况下的升降支承、正常对接工况下的对接支承、以及承船厢全平衡失衡工况下的失衡事故支承,同时根据升船机的运行要求和安全标准实现不同支承状态的自动转换。本发明可解决升船机在正常升降工况、正常对接工况以及承船厢全平衡失衡工况下的支承问题以及不同工况下不同支承状态的平稳转换问题,保障升船机的正常运行功能和事故安全。
-
公开(公告)号:CN116718373A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310694006.2
申请日:2023-06-13
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G01M13/025 , G01M13/028 , G01M13/021 , G06F18/20 , G06F17/14
Abstract: 本发明提供一种齿轮齿条驱动机构故障特征信号识别方法及装置,该方法包括:建立齿轮齿条驱动机构小比例啮合模型,在模型平台的基础上建立数据监测与传输通道,通过模拟和设置不同实验工况,得到小齿轮‑齿条振动信号,采用同步压缩变换对小齿轮‑齿条振动信号进行时频分析得到时频谱;对获得的时频谱进行切片化处理,从时频谱中提取出集中在小齿轮‑齿条啮合频率及其倍频附近的具有故障特征的振动信号;对具有故障特征的振动信号进行智能分类识别,实现小齿轮‑齿条故障诊断。本发明采用基于同步压缩变换的时频谱切片分析,分析小齿轮‑齿条的啮合频率及其倍频处的时频谱切片,可以有效地提取出振动信号中的故障特征,提升诊断精度。
-
公开(公告)号:CN115169203B
公开(公告)日:2022-11-25
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-