一种软土地基钢圆筒挡土结构位移预测系统与方法

    公开(公告)号:CN119294178A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411324894.X

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种软土地基钢圆筒挡土结构位移预测系统,包括:数据采集模块,部署在钢圆筒挡土结构周围,用于实时监测施工数据;数据初步处理模块,用于对采集的数据进行初步处理;数据处理分析模块,用于通过MSD方法进行数据分析和处理,计算动员剪切强度;位移预测模块,用于根据动员剪切强度,建立土体的应力‑应变关系模型,预测钢圆筒挡土结构的位移;反馈调整模块,用于根据预测结果提供施工调整建议,并动态调整施工参数及优化土体的应力‑应变关系模型。还公开了一种软土地基钢圆筒挡土结构位移预测方法。本发明准确预测了挡土结构在整个工程周期内的位移变化,有效防止了结构失稳的风险。

    一种自升式平台桩靴模型冲桩系统及安装方法和冲桩方法

    公开(公告)号:CN118774180A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310320477.7

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种自升式平台桩靴模型冲桩系统及安装方法和冲桩方法,冲桩系统包括容纳装置和桩靴模型,所述容纳装置内铺设试验土体,所述桩靴模型包括插设于试验土体内的桩靴底板,所述桩靴底板顶面设有加载管,所述加载管上端连接加载装置,用于对所述加载管施加竖向压力并模拟自升式平台桩靴在水中的使用环境,所述加载管内设有喷嘴,所述喷嘴的喷射孔处于桩靴底板下方,所述喷嘴的喷射管上端连接水管一端,所述水管另一端连接高压冲水泵,所述水管上设有流量计和压力计,所述桩靴底板底面设有孔隙水压计和土压力计。本发明通过对自升式平台桩靴模型进行冲桩试验,模拟在水中使用环境下自升式平台桩靴的上拔过程和单个冲桩口的破土过程。

    一种深基坑施工对邻近建筑物影响的风险识别与分析方法

    公开(公告)号:CN118333399A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410513175.6

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种深基坑施工对邻近建筑物影响的风险识别与分析方法,包括:步骤S1,收集深基坑施工对邻近建筑物影响的事故案例,筛选辨识事故中出现的致险因子、孕险环境、发生频次,形成事故树构建的基础数据集;步骤S2,确定深基坑施工对邻近建筑物影响的顶上事件,基于逻辑关系逐层归纳分析,构建基本事件与其所属中间事件的逻辑框架;步骤S3,根据总结的致险因子,以及归纳的中间事件,编制事故树;步骤S4,对事故树中的基本事件进行失效概率计算;步骤S5,映射建立贝叶斯网络;步骤S6,基于建立的贝叶斯网络,针对施工过程中可能发生的事故进行后向诊断,更新致险因子组合、致险路径及失效概率。本发明能够有效指导邻近建筑物的深基坑施工。

    一种工程船舶可作业环境条件的分析方法

    公开(公告)号:CN113221348B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202110498136.X

    申请日:2021-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种工程船舶可作业环境条件的分析方法;包括以下步骤:步骤一,采集船舶是否作业的信息和对应的若干种环境信息;步骤二,将船舶是否作业的信息进行数据化处理,得到船舶是否作业序列;将所有的环境信息均进行数据化处理,得到若干组环境数据数列;步骤三,先在一种环境数据数列中找出该环境数据的取值范围,再将取值范围分割成n个阈值;步骤四,新生成n组环境特征值数列;步骤五,对n组环境特征值数列分别与船舶是否作业序列计算Pearson相关性系数,得到Pearson相关性系数最大的那一组环境特征值数列所对应的阈值,即为该船舶对应该环境的可作业条件。本发明能对未来工程船舶在某种环境条件下能否作业进行预测。

    海上风电场固化土冲刷防护施工中流失量控制方法

    公开(公告)号:CN116446463A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310336396.6

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了海上风电场固化土冲刷防护施工中流失量控制方法,包括:确定海上风电场施工地的施工期内每次涨落潮最大流速对应的固化土强度;确定固化土初凝临界流速和终凝临界流速;估算施工可作业时间和预留固化土终凝时间;在实测流速低于初凝临界流速时开始固化注浆施工,并根据预留固化土终凝时间,在施工作业终止时间停止固化注浆;重复多次注浆,每次等待停歇时间,使得固化土防护结构填满整个风机基础冲刷坑。本发明无需实时监测冲刷坑演变,方法简单,成本低,能有效降低流失量,并固化土防护结构的施工质量。

    一种用于单桩基础的固化土防冲刷结构的确定方法

    公开(公告)号:CN118886081A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410826832.2

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于单桩基础的固化土防冲刷结构的确定方法,包括:步骤一,确定施工期7天内涨落潮时间和流速变化规律;步骤二,现场进行固化土配比并进行抗冲刷试验,得到不同状态下固化土抗冲刷临界流速随固化剂掺量变化曲线;步骤三,根据施工期流速和使用期流速确定固化土强度及配比;步骤四,结合地质条件和冲刷演变情况,判断单桩基础对冲刷的敏感性;步骤五,对周边已出现冲刷现象的基础,确定已有冲刷范围;对于未出现冲刷的基础,计算确定固化土防护范围;步骤六,确定主要工艺装备;步骤七,通过数学模型试验或物理模型试验对防冲刷结构进行评估;步骤八,最终得到优化的固化土防冲刷结构。本发明能得到安全与经济均衡的优化方案。

    一种振动沉管碎石桩下料施工的监测分析方法

    公开(公告)号:CN118621765A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410913628.4

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种振动沉管碎石桩下料施工的监测分析方法,包括:第一测试阶段:在施工前设置好测试装置,包括桩底压力监测机构、内壁压力测量机构和孔压计机构;按照正常振动沉管成桩工艺流程进行桩管沉桩施工,底部压力计测量得到桩管的底端压力;在桩管内回填干碎石料并灌水,得到桩管内在无水状态和有水状态下碎石料完全堵住不能下料时桩管内壁受到的侧向压力的分布情况;第二测试阶段:在施工前设置好测试装置,按照正常振动沉管成桩工艺流程进行施工,在施工过程中进行各项测试:通过获得测量数据,对碎石下料情况进行监测分析,包括碎石料的下料困难监测分析,判断碎石料中是否出现堵住而难以下料的问题,以及判断出现堵住的主要原因。

    自升式平台桩靴和桩腿的插拔作业监测控制系统及工艺

    公开(公告)号:CN117250903A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202310866861.7

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种自升式平台桩靴和桩腿的插拔作业监测控制系统及工艺,监测控制系统包括处于桩腿上的第一应变片、处于桩靴上的土压力计和孔隙水压计,以及处于平台本体底部的液位传感器,第一应变片、土压力计、孔隙水压计和液位传感器均与数据采集单元通讯连接,数据采集单元与数据分析单元通讯连接;数据分析单元用于根据桩靴所在位置的土压力和超孔隙水压力,计算得到桩靴的第一端阻随插桩深度和时间的变化情况,并根据桩腿底部的应力和桩靴的第一端阻计算得到贯入阻力随插桩深度和时间的变化情况,以判断桩靴贯入土层的分类及性质并预估桩靴上拔阻力。本发明能对自升式平台桩靴和桩腿的插拔作业进行监测和控制,并能精确预估桩靴上拔阻力。

    一种打桩船可作业窗口期比例的计算方法

    公开(公告)号:CN113673092B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202110881061.3

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种打桩船可作业窗口期比例的计算方法,包括:步骤一,收集打桩船在某开敞海域施工时的逐3小时波浪数据;步骤二,采用水动力分析软件计算打桩船各个自由度的幅值响应算子;步骤三,采用频域计算方法,计算打桩船各个自由度的运动响应能量密度谱;步骤四,根据打桩船各个自由度的运动响应能量密度谱,计算打桩船各个自由度的运动响应的谐波所对应的波幅;步骤五,采用时域计算方法,计算打桩船各个自由度的运动响应;步骤六,根据打桩船的可作业阈值衡准计算打桩船的可作业窗口期。本发明采用时‑频域联合计算方法,合理地利用了两种方法的优点,对打桩船的浮体动力学进行计算,并对打桩船的可作业窗口进行判定。

    一种漂浮式风力发电机组
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114294175A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210086126.X

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种漂浮式风力发电机组,包括漂浮式基础结构、系泊缆系统、锚固基础和风电。漂浮式基础结构为半潜式平台并包括若干根立柱、若干块压水板、顶横梁和若干根底横撑;每根立柱由上段、中段和下段连接而成,中段的横截面积小于上段的横截面积和下段的横截面积;若干块压水板一一对应地安装在若干根立柱的底部;顶横梁连接在若干根立柱的顶端之间;若干根底横撑一一对应地连接在相邻的两个压水板之间;系泊系统包括若干组系泊缆索且一端与若干根立柱的下段连接,另一端与锚固基础连接,每组系泊缆索张紧后与海底的夹角为0°~30°;风力发电机安装在顶横梁的中心。本发明能有效降低机组整体结构的运动幅度,并能提高机组使用年限。

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