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公开(公告)号:CN118668745A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410909400.8
申请日:2024-07-08
申请人: 天津理工大学 , 天津大学前沿技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及海洋工程领域和基础工程技术领域,公开了海上漂浮式光伏工程自适应栅栏式锚固基础,包括非开孔体系,所述非开孔体系的内壁转动连接有多个转动体系,所述转动体系的外壁两侧均固定连接有自重贯入体系,所述转动体系的外壁一侧转动连接有栅栏体系,所述非开孔体系包括定位销,多个所述定位销固定连接在非开孔体系的内壁上下两端,所述自重贯入体系包括铁钉,多个所述铁钉固定连接在自重贯入体系的一侧四角。通过基础栅栏结构进行转动,从而使基础在极限荷载作用下产生走锚风险时,能够激发土体对锚固基础产生向下的作用力,促使基础在发生水平向位移时同时还能自动产生向下的贯入荷载,保证工程在遭遇极端工况时的整体稳定性。
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公开(公告)号:CN118395573A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410789166.X
申请日:2024-06-19
申请人: 天津理工大学 , 天津大学前沿技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及建筑工程和土木工程领域,公开了一种开孔锚固浅基础的锚固承载力和最优开孔率计算方法,包括:S1、根据基础埋深、宽度、长度及开孔个数,将开孔锚固浅基础简化为二维模型;S2、构建整体和分体承载模式下的破坏机构;S3、建立整体和分体破坏机构的抗滑承载力极限分析上限解虚功率方程;S4、求解整体和分体破坏模式下的水平向极限锚固承载力;S5、联立分体和整体破坏机构下的计算结果,确定最优开孔宽度和开孔率;S6、将最优开孔宽度和开孔率带入抗滑极限承载力计算公式,求得最优设计锚固基础的抗滑极限承载力。本发明考虑了开孔锚固基础与土体形成的良好接触,考虑了结构和土体作为整体的受力模式,计算结果更为可靠合理。
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公开(公告)号:CN118395573B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410789166.X
申请日:2024-06-19
申请人: 天津理工大学 , 天津大学前沿技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及建筑工程和土木工程领域,公开了一种开孔锚固浅基础的锚固承载力和最优开孔率计算方法,包括:S1、根据基础埋深、宽度、长度及开孔个数,将开孔锚固浅基础简化为二维模型;S2、构建整体和分体承载模式下的破坏机构;S3、建立整体和分体破坏机构的抗滑承载力极限分析上限解虚功率方程;S4、求解整体和分体破坏模式下的水平向极限锚固承载力;S5、联立分体和整体破坏机构下的计算结果,确定最优开孔宽度和开孔率;S6、将最优开孔宽度和开孔率带入抗滑极限承载力计算公式,求得最优设计锚固基础的抗滑极限承载力。本发明考虑了开孔锚固基础与土体形成的良好接触,考虑了结构和土体作为整体的受力模式,计算结果更为可靠合理。
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公开(公告)号:CN106759419A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710156567.1
申请日:2017-03-16
申请人: 天津大学前沿技术研究院有限公司
CPC分类号: E02D23/08 , E02D27/425
摘要: 一种环形分区水力破土开槽装置,由分区破土槽、分区隔板、高压喷流管、高压喷流管堵头、高压喷头、防淤堵块、冲沙管、排沙管构成,筒形基础边壁底部分区隔板分隔成分区破土槽;在分区破土槽内的混凝土边壁内部埋设两根高压喷流管、两根冲沙管与一根排砂管,在高压喷流管端头设置高压喷流管堵头、底部设置高压喷头,喷头周边设置防淤堵块;排沙管底部延伸至边壁下缘并与分区破土槽联通;开槽装置设置于分区破土槽对应的筒形基础的壁内,筒形基础边壁顶部连接过渡段。本发明的优点:该装置有效限制了扰动土体的区域范围,实现了分区控制,保证了水平度的控制,并加设了冲沙排沙装置,保证了筒形基础快速有效安全的沉放作业,提高破土效果。
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公开(公告)号:CN106368248A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610916662.2
申请日:2016-10-21
申请人: 天津大学前沿技术研究院有限公司
摘要: 一种带自动扶正气囊的深海地基勘察座底装置,涉及海洋工程地基勘察领域,由筒型基础、原位十字板试验设备、静力触探试验设备、全流动贯入试验设备、钻探取样设备、外置气囊等构成。筒形基础内部设有预留空舱,上部无顶板;预留空舱顶部设有地基勘察平台,上附原位十字板试验设备、静力触探试验设备、全流动贯入试验设备及钻探取样设备;筒形基础顶部外围设有多台负压射流泵;筒型基础顶部安装有外置气囊,且通过桁架支撑结构与筒型基础相连接。其有益效果是,由于筒型基础能够提供较大的抗拔阻力,因此可有效降低装置自身的自重,减少钢材的用量,降低成本。通过气囊内部的气体的充放,可实现装置的自动调平与扶正,并且测试数据真实。
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公开(公告)号:CN107268649B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201710664826.1
申请日:2017-08-07
申请人: 天津大学前沿技术研究院有限公司
摘要: 一种提高筒型基础的浮运水封与负压下沉稳定性的装置,用于海上风电基础结构辅助施工,包括筒型基础、顶盖锚固块、锚绳、铅锤重块、渗水隔层,筒型基础中部为圆形仓体,周边辐射状分布若干分仓板形成类梯形仓体,顶盖锚固块位于筒型基础顶盖的下侧,下部连接一条锚绳,锚绳的下端连接铅锤重块,铅锤重块上附渗水隔层。本发明有效增强了筒型基础受风浪摇摆下的水体阻抗,迫使筒型基础在晃动时筒内气体不能快速与外界水体交换,保证筒型基础浮运过程中的气密性,增强了浮运水封的稳定性,确保了筒型基础浮运过程中的安全性能;此外,该装置结构简单,设计、制作与安装十分方便,且造价低廉,实用性强。
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公开(公告)号:CN106703069A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710156865.0
申请日:2017-03-16
申请人: 天津大学前沿技术研究院有限公司
CPC分类号: E02D27/425 , E02D23/08 , E02D27/18 , E02D2250/0061
摘要: 一种破土减阻保压的筒形基础沉放装置,由筒形基础、箭头破土减阻环、外部防渗保压膜、筒壁锚固环、土体锚固环、排气管和排水管组成,筒壁底部设置箭头破土减阻环,筒形基础下沉过程中,箭头破土减阻环上部筒形基础边壁两侧形成边壁空腔区;筒形基础边壁外设有侧环向放射状外部防渗保压膜,外部防渗保压膜为多层土工布材料,其内缘通过筒壁锚固环与筒形基础边壁上部密封锚固,而外缘则通过土体锚固环与土体密封锚固;筒形基础顶盖分别设置排气管与排水管。本发明的优点是:该装置采用箭头破土减阻环与外部防渗保压膜实现减阻保压能力,既能减小沉放过程中的土体阻力又可保证沉放过程中的负压要求,特别适用于薄壁筒形基础的沉放。
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公开(公告)号:CN106284267A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610917929.X
申请日:2016-10-21
申请人: 天津大学前沿技术研究院有限公司
CPC分类号: E02B2017/0078 , E02B17/00 , E02D33/00
摘要: 一种近海地基勘察与检测综合平台,涉及海洋工程地基勘察领域。筒形基础通过过渡段延伸出海面,上端连接水上平台;水上平台上部安装原位十字板试验设备、静力触探试验设备、全流动贯入试验、钻探取样勘察作业设备;筒型基础内部设置圆柱形分隔板形成预留无顶板空舱,预留无顶板空舱,顶部通向将水上平台。本发明负压射流泵与负压检测测试模块的数量与筒形基础的分仓数量相同,顶部外围台负压射流泵与4台负压检测测试模块;在筒型基础各分仓内设置内部气囊,用以下沉过程中的调节与扶正。其有益效果是,该平台可与海上风电筒型基础安装船配合使用,无需额外拖船和其他安装设备,大大节省作业时间与成本。
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公开(公告)号:CN106013214A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610618680.2
申请日:2016-07-27
申请人: 天津大学前沿技术研究院有限公司
CPC分类号: E02D27/425 , E02D27/44
摘要: 一种内部自带破土装置的厚壁复合筒型基础,由筒形基础、过渡段、破土壁、分仓板、破土仓、破土管、高压水枪、排水管及抽排装置构成,筒形基础与过渡段构成一体结构,过渡段通过法兰与风机塔筒相连;筒形基础边壁下端设置内、外两个环状破土壁;筒形基础边壁下端均布分仓板并构成破土仓;筒形基础的混凝土边壁底端预埋破土管与排水管,破土管和排水管的底部分别通向破土仓,破土管顶部连接高压水枪,排水管顶部与抽排装置连接。本发明的优点是:该筒型基础采用混凝土厚壁结构作为筒形基础侧壁,增加了基础稳定性;破土仓保障仓外土体结构不受到破坏,确保了运行过程中土体结构的承载能力,而多个破土仓则保证了下沉过程中基础平衡的可调节能力。
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公开(公告)号:CN106284267B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610917929.X
申请日:2016-10-21
申请人: 天津大学前沿技术研究院有限公司
CPC分类号: E02B2017/0078
摘要: 一种近海地基勘察与检测综合平台,涉及海洋工程地基勘察领域。筒形基础通过过渡段延伸出海面,上端连接水上平台;水上平台上部安装原位十字板试验设备、静力触探试验设备、全流动贯入试验、钻探取样勘察作业设备;筒型基础内部设置圆柱形分隔板形成预留无顶板空舱,预留无顶板空舱,顶部通向将水上平台。本发明负压射流泵与负压检测测试模块的数量与筒形基础的分仓数量相同,顶部外围台负压射流泵与4台负压检测测试模块;在筒型基础各分仓内设置内部气囊,用以下沉过程中的调节与扶正。其有益效果是,该平台可与海上风电筒型基础安装船配合使用,无需额外拖船和其他安装设备,大大节省作业时间与成本。
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