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公开(公告)号:CN116718373B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202310694006.2
申请日:2023-06-13
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G01M13/025 , G01M13/028 , G01M13/021 , G06F18/20 , G06F17/14
摘要: 本发明提供一种齿轮齿条驱动机构故障特征信号识别方法及装置,该方法包括:建立齿轮齿条驱动机构小比例啮合模型,在模型平台的基础上建立数据监测与传输通道,通过模拟和设置不同实验工况,得到小齿轮‑齿条振动信号,采用同步压缩变换对小齿轮‑齿条振动信号进行时频分析得到时频谱;对获得的时频谱进行切片化处理,从时频谱中提取出集中在小齿轮‑齿条啮合频率及其倍频附近的具有故障特征的振动信号;对具有故障特征的振动信号进行智能分类识别,实现小齿轮‑齿条故障诊断。本发明采用基于同步压缩变换的时频谱切片分析,分析小齿轮‑齿条的啮合频率及其倍频处的时频谱切片,可以有
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公开(公告)号:CN116861710B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311129498.7
申请日:2023-09-04
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种升船机齿条传力系统的内力计算和强度校核方法,包括:针对全平衡齿轮齿条爬升式垂直升船机齿条传力系统承受地震载荷的设计计算,建立了齿条传力系统的双弹性地基梁力学模型,提出了地震载荷作用下齿条和调整梁挠度、弯矩和剪力沿梁长度方向变化的分布函数解析表达式,并由此确定齿条和调整梁的弯曲正应力绝对值最大值和剪切应力绝对值最大值,解决了齿条传力系统在地震载荷作用下结构内力和强度快捷计算的问题。
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公开(公告)号:CN116451357A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310710735.2
申请日:2023-06-15
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种升船机钢丝绳‑缓冲油缸防撞吸能装置的动力学计算方法,包括:建立钢丝绳‑缓冲油缸式失速船舶拦阻吸能装置的动力学模型,所述动力学模型将船舶撞击钢丝绳及缓冲油缸吸能过程分为溢流阀动作前的钢丝绳拦阻阶段和溢流阀动作后缓冲油缸吸能阶段;求解所述动力学模型,得出至船舶速度为零时船舶缓冲距离值和缓冲油缸缓冲行程值。本发明建立了平衡重式垂直升船机在过机船舶进入船厢水域,因发生船厢失速事故而撞击钢丝绳‑缓冲油缸式拦阻吸能装置的动力学模型,描述了撞击过程中船舶缓冲行程和缓冲油缸缓冲行程随时间变化过程,该动力学模型为升船机钢丝绳‑缓冲油缸式拦阻吸能装置的设计以及实际系统安全性提供了一种校核的方法。
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公开(公告)号:CN116127612A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310395005.8
申请日:2023-04-14
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G06F30/15 , G06F17/13 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种利用微分方程特征值判断承船厢纵向倾覆稳定性的方法,包括:建立水体晃动、主提升机扭振和承船厢纵向倾覆的耦合动力学微分方程;根据拉普拉斯变化法,将所述耦合动力学微分方程转化为特征代数方程;将承船厢设计参数代入代数方程,求解特征根,根据特征值实部的正负,判定承船厢纵向倾覆稳定性,解决了钢丝绳卷扬式升船机承船厢纵向倾覆稳定性的判定问题,使承船厢纵向倾覆稳定性的判定更加精确。
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公开(公告)号:CN115600305B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211462582.6
申请日:2022-11-22
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种用于升船机船厢升降运行中水平度控制的设计方法,包括:计算船厢吊点高度差的各分量值;根据所述船厢吊点高度差的各分量值计算船厢升降过程吊点差最大值△h;根据船厢水平度控制设计计算原则,计算船厢升降过程吊点差最大容许值[△h];根据所述船厢升降过程吊点差最大值△h与所述船厢升降过程吊点差最大容许值[△h]的关系判定各设备制造和安装指标是否满足船厢水平度要求。本发明提出了影响船厢水平度的主要因素和这些因素引起的船厢吊点高差的计算方法,并根据船厢水平度偏差导致主提升机超载的力学原理,对船厢水平度进行统一的设计计算,填补了针对钢丝绳卷扬式升船机在船厢水平度控制方面的空白。
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公开(公告)号:CN106930263A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710313886.9
申请日:2017-05-05
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: E02C3/00
CPC分类号: E02C3/00
摘要: 本发明公布了一种布置高低轮的干湿两运斜面升船机,卷扬机房(15)位于驼峰段(14)的侧翼;所述的卷扬机房(15)与所述的驼峰段(14)之间设置有绳道(14.15),在所述的绳道(14.15)上布置有若干钢丝绳托(10),钢丝绳棍(9)沿所述的上游斜坡道(12)、驼峰段(14)和下游斜坡道(13)全线布置;在所述的卷扬机房(15)内设置有两套卷扬机(2),所述的卷扬机(2)在所述的卷扬机房(15)内的地面上前后布置,所述的卷扬机房(15)的顶部设置有机房检修桥机(11);它克服了现有技术中垂直升船机系统较为复杂,建设成本较高的缺点,具有开挖量少、设备简单、造价低廉、承船车过驼峰平稳安全等优点。
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公开(公告)号:CN103031831B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201210556920.2
申请日:2012-12-20
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: E02C5/02
摘要: 本发明公开了一种升船机船厢对接锁定装置,包括由顶杆、底杆和连接杆组成的框架,连接杆的两侧各设有至少一个撑紧油缸,撑紧油缸的活塞杆分别固定于连接杆的两侧,顶杆或底杆内侧固定有与撑紧油缸的缸体外壁相配合的筒状导承套,框架分别设有纵向导向轮和横向导向轮,框架下方设有两套缸体相连的上位支承油缸和下位支承油缸,上位支承油缸的活塞杆和下位支承油缸的活塞杆分别与底杆和船厢铰接,框架与船厢之间设有倾斜设置的液气弹簧油缸,液气弹簧油缸的活塞杆和缸体分别与连接杆和船厢上的液气弹簧油缸支座铰接。本发明专门承受船厢竖向附加载荷,能适应航道水位变化条件,可以广泛应用于水利水电工程升船机领域。
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公开(公告)号:CN118395641A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410830882.8
申请日:2024-06-26
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种利用驱动系统现场试验计算承船厢不平衡重量的方法,包括:根据升船机正常升降运行时驱动系统现场试验,得到驱动系统各电机的力矩随时间变化的曲线,根据所述力矩随时间变化的曲线,计算力矩代表值;根据承船厢运行状态与所述力矩代表值判断电动机处于电动或发电状态,根据电动机处于电动或发电状态计算承船厢运行过程驱动系统的总荷载;根据驱动系统的总荷载计算承船厢偏载,根据承船厢偏载确定承船厢不平衡重量。本发明提出了全平衡升船机在后期运行中通过驱动系统试验计算承船厢与平衡重实际总重偏差的方法,以指导调整平衡重块的配置和承船厢改造,使承船厢与平衡重始终满足全平衡条件,对保障升船机安全运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116910922A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311169327.7
申请日:2023-09-12
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种升船机螺母柱传力系统的内力计算和强度校核方法,包括:针对全平衡齿轮齿条爬升式垂直升船机螺母柱传力系统承受承船厢水漏空不平衡载荷的设计计算,建立了螺母柱传力系统的双弹性地基梁力学模型,提出了螺母柱传力系统轴向力传递的分布函数假定,在此基础上提出了承船厢水漏空不平衡载荷作用下螺母柱和调整梁挠度、弯矩和剪力沿梁长度方向变化的分布函数解析表达式,并由此确定螺母柱和调整梁的正应力和剪切应力的最大值,解决了螺母柱传力系统在承船厢水漏空不平衡载荷作用下结构内力和强度快捷计算的问题。
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公开(公告)号:CN116464015A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310469890.X
申请日:2023-04-26
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: E02C1/10
摘要: 本发明提供一种采用液压张紧的升船机对接锁定装置及方法,至少四个对接锁定装置对称布置于船厢主纵梁上部伸出平台上,每个对接锁定装置包括对接锁定油缸、提升钢丝绳、船厢、锁定支承面、主提升机、转矩钢丝绳、平衡重装置、平衡重锁定、塔柱;主提升机通过提升钢丝绳悬吊船厢,通过转矩钢丝绳悬吊平衡重装置;塔柱的外侧设置有锁定支撑面;所述对接锁定油缸采用角度偏转端头,使对接锁定油缸的对接面与锁定支撑面产生夹角,以适应船厢在对接锁定过程中发生平面内的倾斜。本发明结构数量较少,在减少工程施工量的前提下提高了可靠性;该装置采用了角度偏转端头,其可以适应一定程度的船厢倾斜,避免船厢发生竖向位移,提供了升船机运行的安全性。
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