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公开(公告)号:CN113062369B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110271543.7
申请日:2021-03-12
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 武汉船用机械有限责任公司
Abstract: 一种适用于圆柱桩腿升降系统检测桩靴位置的装置及方法,通过调节机构的套筒与顶升机构的底座连接,限位机构位于套筒内与底座连接,密封装置罩设于套筒外,信号检测装置位于密封装置内与调节机构的盖板连接,调节机构的顶杆穿过限位机构和调节机构伸出底座外,升降系统提升桩腿带动桩靴与顶杆抵触推动顶杆上升,顶杆上升时被信号检测装置检测,控制升降系统启停及提升速度。本发明克服了原桩腿提升时依靠操作者直观判断入井位置容易导致碰撞船体发生损坏变形的问题。具有结构简单,桩靴进入平台下围井内的设定位置不与船底碰撞,入井精准,有效避免桩腿和船底变形,提升效率高,操作简单方便的特点。
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公开(公告)号:CN113062369A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110271543.7
申请日:2021-03-12
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 武汉船用机械有限责任公司
Abstract: 一种适用于圆柱桩腿升降系统检测桩靴位置的装置及方法,通过调节机构的套筒与顶升机构的底座连接,限位机构位于套筒内与底座连接,密封装置罩设于套筒外,信号检测装置位于密封装置内与调节机构的盖板连接,调节机构的顶杆穿过限位机构和调节机构伸出底座外,升降系统提升桩腿带动桩靴与顶杆抵触推动顶杆上升,顶杆上升时被信号检测装置检测,控制升降系统启停及提升速度。本发明克服了原桩腿提升时依靠操作者直观判断入井位置容易导致碰撞船体发生损坏变形的问题。具有结构简单,桩靴进入平台下围井内的设定位置不与船底碰撞,入井精准,有效避免桩腿和船底变形,提升效率高,操作简单方便的特点。
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公开(公告)号:CN214657295U
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202120525748.9
申请日:2021-03-12
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 武汉船用机械有限责任公司
Abstract: 一种适用于圆柱桩腿升降系统检测桩靴位置的装置,通过调节机构的套筒与顶升机构的底座连接,限位机构位于套筒内与底座连接,密封装置罩设于套筒外,信号检测装置位于密封装置内与调节机构的盖板连接,调节机构的顶杆穿过限位机构和调节机构伸出底座外,升降系统提升桩腿带动桩靴与顶杆抵触推动顶杆上升,顶杆上升时被信号检测装置检测,控制升降系统启停及提升速度。本实用新型克服了原桩腿提升时依靠操作者直观判断入井位置容易导致碰撞船体发生损坏变形的问题。具有结构简单,桩靴进入平台下围井内的设定位置不与船底碰撞,入井精准,有效避免桩腿和船底变形,提升效率高,操作简单方便的特点。
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公开(公告)号:CN119543695A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411683801.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 大连海事大学 , 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种电磁发电和摩擦纳米发电的复合波浪能转换装置,涉及波浪能利用领域,包括集成发电单元,所述集成发电单元由多个发电单元结合组成,所述发电单元包括方形外壳、摩擦纳米发电部分,以及电磁发电部分,金属电极紧贴于方形外壳内壁设置;所述方形外壳内部设置有磁铁动子,所述磁铁动子与方形外壳内部的铜电极组成摩擦纳米发电部分;所述方形外壳外壁缠绕多层线圈,所述磁铁动子与线圈组成电磁发电部分。本发明利用摩擦纳米发电与电磁发电的形式进行波浪能收集,两种发电方式互相配合,可以有效拓展可用波浪范围、提高转换效率、降低启动条件,从而适应随机性强、时变性强的实际海况。
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公开(公告)号:CN118337085A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410415394.0
申请日:2024-04-08
Applicant: 大连海事大学 , 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明一种提供电磁‑摩擦复合的滚筒式波浪能采集装置,涉及波浪能采集领域,包括多个摩擦纳米发电单元和电磁发电单元堆叠放置,摩擦纳米发电单元的框架部分包括外框架,外框架的底面设置PCB板,滚筒体部分包括若干个PTFE管和尼龙管依次间隔平行排列;电磁发电单元的磁路框架部分包括外框架,外框架的底面挖槽内并列放置硅钢片,硅钢片上缠绕铜线圈,每个硅钢片中间放置PTFE片;滚筒体部分的PTFE管和尼龙管依次间隔平行排列并内放置磁铁。本发明的发电装置中PTFE管、尼龙管和叉指电极为线接触,提高其接触面积,且PTFE管、尼龙管间隔放置,防止相同材料运动中与异侧电极摩擦发电抵消,输出性能得到大幅度的提高。
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