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公开(公告)号:CN118083048A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410420762.0
申请日:2024-04-09
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 长江三峡集团福建能源投资有限公司 , 漳浦海峡发电有限公司
摘要: 本发明公开了一种大容量海上风电机组塔筒立式运输工装及装置,包括筒底固定部以及筒身稳定部;筒底固定部通过底板固定于风电安装船的甲板上,底座位于筒底固定部的两侧对称设有支撑板,筒身稳定部通过支撑板固定于筒底固定部上方;筒底固定部包括用于与筒底法兰固定连接的固定法兰,筒身稳定部包括转动设置于两侧支撑板之间的稳定座,稳定座中部设有与固定法兰同轴的第一筒端入口,筒身稳定部还包括压紧组件与驱动组件,压紧组件沿第一筒端入口周侧设置多组,驱动组件驱动多组压紧组件同步沿第一筒端入口径向移动。本发明通过设置筒底固定部与筒身稳定部,配合吊机可更高效率且稳定的竖直立起风电塔筒,且工装可使风电塔筒更稳定的固定。
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公开(公告)号:CN115728733A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211478266.8
申请日:2022-11-23
摘要: 本发明公开了一种雷达回波滤波方法、系统及装置,包括,S1、获取雷达图像回波扫描线;S2、遍历回波扫描线上各个回波强度值;S3、根据回波强度值的位置获取对应强度值抑制百分比系数;S3、将回波强度与抑制百分比系数相乘得到滤波后的强度值。本发明可以实现雷达回波滤波。
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公开(公告)号:CN116424487B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202310387597.9
申请日:2023-04-07
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明提供一种环形锚和抗扭承载力计算方法及其安装与回收组件,属于海洋工程技术领域,其中环形锚包括锚体和连接部,锚体为上下开口的环形结构;连接部设置在所述锚体的外侧壁上,用于与待系泊件连接。本发明提供的环形锚,取消了传统吸力锚的顶盖结构,避免了传统吸力锚在海床上的安装弊端,可以将环形锚安装到海床以下一定深度,在下降过程中无需考虑顶盖带来的阻力问题,使得环形锚的安装简单快捷,安装在海床以下一定深度的环形锚无需考虑环形锚服役过程中的防冲刷问题,且利用了较深层土地的承载性能,提高了环形锚的抗扭性能。
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公开(公告)号:CN116424487A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310387597.9
申请日:2023-04-07
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明提供一种环形锚和抗扭承载力计算方法及其安装与回收组件,属于海洋工程技术领域,其中环形锚包括锚体和连接部,锚体为上下开口的环形结构;连接部设置在所述锚体的外侧壁上,用于与待系泊件连接。本发明提供的环形锚,取消了传统吸力锚的顶盖结构,避免了传统吸力锚在海床上的安装弊端,可以将环形锚安装到海床以下一定深度,在下降过程中无需考虑顶盖带来的阻力问题,使得环形锚的安装简单快捷,安装在海床以下一定深度的环形锚无需考虑环形锚服役过程中的防冲刷问题,且利用了较深层土地的承载性能,提高了环形锚的抗扭性能。
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公开(公告)号:CN118111827A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410342081.7
申请日:2024-03-25
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 长江三峡集团福建能源投资有限公司 , 漳浦海峡发电有限公司
摘要: 本发明为吸力桩与砂土结构面作用机制的界面剪切系统及试验方法,系统包括扭矩伺服仪,所述扭矩伺服仪顶部固定连接有压力舱,所述压力舱顶部具有压力舱顶盖,所述压力舱内具有与扭矩伺服仪的输出端固定连接的环形的底座,所述底座顶部固定连接有环形顶盖,所述底座与环形顶盖之间设置有环刀,所述环形顶盖上方具有压力杆,所述压力杆穿透所述压力舱顶盖延伸至压力舱外部,并与一轴压伺服仪固定连接,所述压力杆底部固定有用于试验测试的压板,所述环形顶盖中部开设有供压板伸入环刀内的开口,所述压力舱顶盖上开设有透水孔,能够对砂土颗粒运动轨迹进行捕捉,得到剪切过程中试样变化状态以及相应的位移数据信息,实现砂土剪切过程可视化。
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公开(公告)号:CN117648770A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311621429.8
申请日:2023-11-28
申请人: 长江三峡集团福建能源投资有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及吸力筒导管架技术领域,公开了一种吸力筒导管架基础冲刷特性分析方法,包括以下步骤:S1.获取吸力筒导管架周围相关数据,获得水流模拟的初始条件及参数;S2.对吸力筒导管架周围冲刷颗粒分析;S3.建立三维水流局部冲刷数学模型;S4.随后进行局部冲刷数学模型的计算;S5.依据所得的参数以及计算结果建立三维水流局部冲刷模型,基于OpenFOAM开源软件建立吸力筒周围三维水流模型;S6.评估吸力筒导管架在水流作用下的冲刷程度和稳定性,以确定其抵抗冲刷的能力和预测冲刷风险。本发明能够使得最后的评估更加准确,能够准确的分析并作出相应的调整,同时也为后续的数值模拟研究提供了计算手段。
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公开(公告)号:CN221372281U
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202322724435.8
申请日:2023-10-11
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 长江三峡集团福建能源投资有限公司 , 漳浦海峡发电有限公司 , 中国石油大学(华东) , 福建省中海福海洋科技有限公司
摘要: 一种海上风机基础的淤泥固化土抗冲刷结构,由自下而上、由深至浅依次是高流动性低渗透性淤泥固化土(2)和高流动性低强密实淤泥固化土(3);所述桩基(1)底部分别与高流动性低渗透性淤泥固化土(2)和高流动性低强密实淤泥固化土(3)通过水下养护贴合,其中,所述高流动性低渗透性淤泥固化土(2)自流平浇筑于冲刷坑内一定深度;所述高流动性低强密实淤泥固化土(3)在底层所述高流动性低渗透性淤泥固化土(2)的浇筑基础上自流平浇筑。本实用新型分两层浇筑不同强度与抗冲刷性能的高流动性低渗透性淤泥固化土(2)和高流动性低强密实淤泥固化土(3),减少了因全浇筑顶层抗冲刷淤泥固化土而导致的高昂施工成本。
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