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公开(公告)号:CN114808901B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210470771.1
申请日:2022-04-28
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了土体力学性能测试技术领域的一种具有测试外摩擦角功能的扁铲侧胀仪及测试方法,包括侧面上设有钢质膜片的探头部;底端与探头部连接活动杆部,活动杆部的内腔中设有限位槽,活动杆部的顶端可轴向移动的套设在固定杆部底端上;可升降的设置在限位槽中,并与固定杆部可相对移动的连接的升降部;设置在升降部与活动杆部之间,并用于获取作用在钢质膜片上的静摩擦力的测力部。本发明能够同时测量钢质膜片上多个点的膨胀点数值,扩大扁铲的测试功能,同时还具备测试土体外摩擦角的功能,一套设备一次动土即可测试多种土体力学性能参数,保证测试结果精准,并能够提高检测效率。
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公开(公告)号:CN116559956A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310492771.6
申请日:2023-04-28
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海底地震波测试设备及方法,包括基座、探测机构、贯入机构、激振机构、以及控制系统,基座放置于海床上,探测机构包括探杆、静力触探探头、数据采集记录仪、波速测试仪、以及多个检波器,检波器为圆柱形且同轴地安装在探杆中,多个检波器分别安装在探杆的不同高度位置处,检波器与波速测试仪通讯连接,静力触探探头同轴地安装在探杆底端,并与数据采集记录仪通讯连接,波速测试仪和数据采集记录仪都与控制系统通讯相连;贯入机构安装于基座,能够将探杆贯入到海床土体中;激振机构固定安装在基座上并与海床土体接触,激振机构能够在海床土体中产生剪切波和压缩波;所述控制系统分别与贯入机构和激振机构都控制相连。
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公开(公告)号:CN115508231A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211054774.3
申请日:2022-08-31
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种潜孔标准贯入试验器,包括:接头部件,接头部件的上端用于与吊挂部件的下端连接;外管部件的上端与接头部件的下端连接,外管部件的内壁上设有支撑件,支撑件上设有竖向测距通孔,支撑件上设有测距仪,测距仪的监测头朝下,且测距仪的监测头朝向竖向测距通孔;外管部件的下端连接下端头,下端头上设有中空轴向通道;竖直驱动设备设置于外管部件的内部,处于接头部件的下方,竖直驱动设备与支撑件连接;驱动件连接中间部件;锤击组件,包括:测距管、限位环、落锤、击头部件、捞矛头、下接头和弹卡机构。本发明的潜孔标准贯入试验器不受海浪涌动、海水深度影响,消除了吊挂部件自重形成的预压力对标准贯入试验的影响。
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公开(公告)号:CN112960070B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110271554.5
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 , 上海韦迒船舶科技有限公司
IPC: B63B27/14
Abstract: 一种波浪自适应的海洋平台全自动舷梯装置及其应用方法,它包括固定梯、伸缩梯、驱动系统、激光测距系统和安防装置,通过在固定梯和船舷外板之间的空间内设置伸缩梯,驱动系统位于海洋平台甲板上,缠绕在绞车上的绞索与伸缩梯连接,激光测距系统位于伸缩梯的底部,安防装置的一端与海洋平台甲板连接,另一端与伸缩梯连接,通过船舶行驶至海洋平台一侧被激光测距系统检测后,PLC控制系统根据预设高度控制伸缩梯随船舶的波动升降,始终保持作业人员踏入折叠踏板的高度不变,作业人员攀爬时与安防装置连接。具有结构简单,避免舷梯与船舶撞击及作业人员与船舶碰撞,在急速状态下避免操作者坠落,安全可靠,成本低,操作简单方便的特点。
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公开(公告)号:CN112960070A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110271554.5
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 , 上海韦迒船舶科技有限公司
IPC: B63B27/14
Abstract: 一种波浪自适应的海洋平台全自动舷梯装置及其应用方法,它包括固定梯、伸缩梯、驱动系统、激光测距系统和安防装置,通过在固定梯和船舷外板之间的空间内设置伸缩梯,驱动系统位于海洋平台甲板上,缠绕在绞车上的绞索与伸缩梯连接,激光测距系统位于伸缩梯的底部,安防装置的一端与海洋平台甲板连接,另一端与伸缩梯连接,通过船舶行驶至海洋平台一侧被激光测距系统检测后,PLC控制系统根据预设高度控制伸缩梯随船舶的波动升降,始终保持作业人员踏入折叠踏板的高度不变,作业人员攀爬时与安防装置连接。具有结构简单,避免舷梯与船舶撞击及作业人员与船舶碰撞,在急速状态下避免操作者坠落,安全可靠,成本低,操作简单方便的特点。
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公开(公告)号:CN106088129B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610675521.6
申请日:2016-08-16
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: E02D27/32
Abstract: 本发明提供一种高耸建筑放射型地基结构建造方法,依次包括如下步骤:S1、在地下建造多个连续墙;所述连续墙沿上下方向延伸,且多个连续墙在同一交叉点相互交叉连接;S2、在连续墙上端面上建造盖板;所述步骤S1中在连续墙建造完成后,还包括如下步骤:S14、在相邻两个连续墙之间建造地梁;多个连续墙的交叉点位于连续墙的中部处;所述盖板的中心点与多个连续墙的交叉点的位置相对应。本发明中高耸建筑放射型地基结构建造方法,操作简单、便于实施;同时,其多个连续墙在同一交叉点相互交叉连接,即多个连续墙呈放射状交叉连接,使得该高耸建筑放射型地基结构具有较高的连接强度、支撑强度及整体稳定性。
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公开(公告)号:CN117888523A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310715391.4
申请日:2023-06-16
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种风电机组淤泥质土层基础的加固方法,包括:在淤泥质土层钻取多个预压孔,并在每个预压孔内插设排水板;设置真空泵以及真空管道;真空泵对淤泥质土层进行预压,使淤泥质土层内的水依次经排水板、真空管道内并排出;在淤泥质土层布置多个注浆孔,并在注浆孔内进行注浆;在完成注浆以及注浆材料固化后,完成淤泥质土层的加固。本申请通过对淤泥质土层进行预压固结排水,在预压完成后经注浆孔注入注浆液,能有效地改善淤泥质土层的力学性质,提高其承载能力和稳定性;还能保证固结效果,避免因固结效果不好导致的风电机组基础稳定性差等问题,利于推广使用。
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公开(公告)号:CN116559956B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310492771.6
申请日:2023-04-28
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海底地震波测试设备及方法,包括基座、探测机构、贯入机构、激振机构、以及控制系统,基座放置于海床上,探测机构包括探杆、静力触探探头、数据采集记录仪、波速测试仪、以及多个检波器,检波器为圆柱形且同轴地安装在探杆中,多个检波器分别安装在探杆的不同高度位置处,检波器与波速测试仪通讯连接,静力触探探头同轴地安装在探杆底端,并与数据采集记录仪通讯连接,波速测试仪和数据采集记录仪都与控制系统通讯相连;贯入机构安装于基座,能够将探杆贯入到海床土体中;激振机构固定安装在基座上并与海床土体接触,激振机构能够在海床土体中产生剪切波和压缩波;所述控制系统分别与贯入机构和激振机构都控制相连。
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公开(公告)号:CN117052744A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311047357.0
申请日:2023-08-18
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种静力触探器的双作用液压伸缩机构及工作方法,该双作用液压伸缩机构通过位于缸壁内的两条流道实现其内部活塞的运动,自第一流道注入的液压油能够推动活塞向下运动,自第二流道注入的液压油能够推动活塞向上运动。从而在海底孔内可实现活塞杆的伸缩,克服了井下式双作用活塞液压缸在每个回次静力触探试验后,为收缩活塞杆均需从海底孔内将双作用活塞液压缸提出且借助水压系统压力才能实现收缩活塞杆的缺点,提高作业效率。同时,将激光测距仪安装在容缆管内,可直接测得活塞工作的行程,即静力触探试验贯入量,整个结构的集成性更好。将连接激光测距仪的线缆设为螺旋型,以配合活塞杆的伸缩,避免对激光测距仪发射的激光造成干扰。
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公开(公告)号:CN116752956A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310714031.2
申请日:2023-06-15
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: E21B47/04 , E21B47/13 , E21B47/01 , E21B47/017 , E21B47/00
Abstract: 本申请提供一种岩芯钻探中钻探深度测量装置及方法,包括固定安装在套管的内壁上的防护盒,包括用于固定安装的第一侧板和与第一侧板垂直的底板,底板上开设有测量孔,测量孔上设有发射镜;激光发射与接收器的发射端经发射镜发射出激光,第一部分激光经发射镜发射而进入激光发射与接收器的接收端,第二部分激光经发射镜发射进入钻孔内,经钻孔底部的岩石反射而进入激光发射与接收器的接收端;数据自动处理器用于记录接收端接收到第一部分激光的时间t1,和接收端接收到第二部分激光的时间t2,并根据公式:d=c*(t2‑t1),自动处理数据计算出钻探深度d。整个测量过程不需要人为测量,实现实时反馈钻探深度,提高勘探测量结果的准确性。
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