升船机船舶-机械牵引系统设计集成系统

    公开(公告)号:CN111797464B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202010507576.2

    申请日:2020-06-05

    摘要: 升船机船舶‑机械牵引系统设计集成系统,包括水动力建模与预报平台,构建限制域船舶‑机械牵引数值计算模型,实现精确预报船厢限制域中船舶风浪流水动力;同时建立计入位移的链索载荷弹性力模块,分析船厢限制水域中机械牵引系统动力效应;机械牵引大数据优化平台,构建基于人工神经网络的近似模型,提出适合升船机限制域进出船舶‑机械牵引系统的最佳牵引方案;数据不确定性分析平台,对限制域船舶‑机械牵引数值计算模型中环境载荷和牵引力预报进行验证,通过与试验数据比较,分析计算结果的不确定性;系统设计集成平台,集成多个平台的输出结果,实现输出给定环境条件的船舶进出船厢机械牵引。本发明能够确保船舶进出船厢机械牵引性能、牵引安全以及牵引效率。

    一种升船机闸首工作门检修平台及其搭建方法

    公开(公告)号:CN112144497B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010974377.2

    申请日:2020-09-16

    IPC分类号: E02C5/00 E04H5/06 B66F11/00

    摘要: 一种升船机闸首工作门检修平台及其搭建方法,底检修平台通过卷扬启闭机带动升降,卷扬启闭机安装在排架柱上,底检修平台包括底部走道梁,底部走道梁上端铺设作业平台、左右安装导向轮,底部走道梁底端安装有多个组合油缸,组合油缸与闸首工作门上的定位柱插接完成锁定;侧检修平台安装在闸首工作门左右两侧的检修位平台上,侧检修平台包括固定平台和活动平台,活动平台上下均设有四角法兰板,活动平台与活动平台之间均通过四角法兰板相互可拆卸连接。本发明提供的一种升船机闸首工作门检修平台及其搭建方法,能够很大程度上降低施工的工作量,保护闸首工作门结构不被破坏。

    一种适应水位大幅波动船闸的牵引系统及方法

    公开(公告)号:CN115897521A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211368999.6

    申请日:2022-11-03

    IPC分类号: E02C1/00 E02C5/00 E02C5/02

    摘要: 本发明公开了一种适应水位大幅波动船闸的牵引系统,包括闸室、导轨、浮箱、行走轨道、牵引装置、制动装置、导向装置和供电装置;闸室的两侧为闸墙,导轨设置于闸室两侧的闸墙上,且沿着闸墙的长度方向设置有多个;每个闸室中均设置有两组浮箱,每个闸室中的两组浮箱分别与闸室两侧的两个闸墙上设置的导轨相连,且可沿着导轨上下移动;各闸室同一侧的浮箱沿着同一直线设置;行走轨道一一对应的设置于浮箱上,行走轨道的长度方向沿着浮箱的长度方向,各闸室同一侧的浮箱上设置的行走轨道沿着同一直线设置;牵引装置设置于行走轨道上且可沿着行走轨道移动;本发明有效提高了船舶通过船闸的安全性与效率。

    一种适应水位快速波动的升船机船厢对接方法

    公开(公告)号:CN111424628A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010333707.X

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: E02C5/00 E02C5/02

    摘要: 一种适应水位快速波动的升船机船厢对接方法,升船机船厢停位后,获取停位时刻前一小时对应闸首水位高程变化范围s1~s2,对应引航道平均一小时水位变化值Δh,待一小时水位变化满足s2-s1≤Δh设且Δh≤Δh设,进行步骤2;步骤2:获取船厢停位位置高程s,比较对应闸首预测最低水位h1、预测最高水位h2与船厢最大允许误载水深x下、x上及船厢停位位置高程s之间的关系,如果满足h2-x上≤s≤h1+x下条件则直接进步骤4,如果不满足条件则进行步骤3;步骤3、进行船厢位置调整,船厢重新运行距离L后停止,再次运行至对接位置,进行船厢停位位置合理性校核,待满足h2-x上≤s≤h1+x下条件,进行步骤4:船厢与相应闸首进行对接。本发明实现减小升船机对接时段船厢水位变化幅度过大的目的,提高了升船机对接位置选择的准确性。

    一种船舶通过船闸同步移泊的运行调度方法

    公开(公告)号:CN110029645A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910318978.5

    申请日:2019-04-19

    IPC分类号: E02C1/00 E02C1/10

    摘要: 一种船舶通过船闸同步移泊的运行调度方法,包括:获取过闸船舶调度计划进行待过闸船舶预排档,同时进闸船舶停泊在虚拟闸室同一排;n#闸首闸门开到位后,发进闸信号,执行船舶同步进闸流程;所有船舶移泊至n-1#闸室,系缆完毕,关n#闸首闸门,执行n-1#闸室充水动作,n-1#闸室充水至与n-2#闸室齐平;充水齐平后,n-1#闸首闸门开到位,发进闸信号,执行船舶同步移泊流程;所有船舶移泊至n-2#闸室,系缆完毕后,重复之前步骤,直至船舶上行到达1#闸室;1#闸首闸门开启到位后,发出闸信号,执行船舶同步出闸流程;后排船舶船尾驶离1#闸首闸门运行区域,关1#闸首闸门,所有船舶在虚拟闸室解队驶离后,上行过闸流程结束。本发明方法大大减少船闸运行人员工作强度,提高船闸运行效率。

    一种船厢水位波动下升船机船厢准确对接方法

    公开(公告)号:CN113529679B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110951345.5

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: E02C5/00 E02C5/02

    摘要: 一种船厢水位波动下升船机船厢准确对接方法,船厢停位后,获取停位时刻前一小时闸首水位高程变化范围s1~s2,对应引航道平均一小时水位变化值Δh,待一小时水位变化满足s2‑s1≤Δh设且Δh≤Δh设,进行步骤2;步骤2:获取船厢停位位置高程s,比较闸首预测最低水位h1、预测最高水位h2与船厢最大允许误载水深x下、x上及船厢停位位置高程s之间的关系,如果满足h2‑x上≤s≤h1+x下条件则进步骤4,如果不满足条件则进行步骤3;步骤3、船厢位置调整,船厢重新运行距离L后停止,再次运行至对接位置,进行船厢停位位置校核,待满足h2‑x上≤s≤h1+x下条件,进行步骤4:船厢与闸首进行对接。本发明实现减小升船机对接时段船厢水位变化幅度过大的目的,提高了升船机对接位置的准确性。