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公开(公告)号:CN119553646A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510127847.4
申请日:2025-02-05
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 中国船舶集团武汉船舶工业有限公司
Abstract: 本发明提供一种主动自适应船艏形状的升船机防撞装置及方法,包括垂直提升机构、防撞钢梁、纵向平移机构和自适应吸能装置;所述垂直提升机构包括第一卷扬机、提升滑轮、提升钢丝绳;所述提升钢丝绳的一端穿过提升滑轮绕卷固定在第一卷扬机的卷筒上,另一端通过钢丝绳固定端头与防撞钢梁连接;所述纵向平移机构包括滑动设于防撞钢梁的滑台以及驱动滑台在防撞钢梁左右移动的驱动机构;所述滑台的迎击面侧安装自适应吸能装置。本发明可解决现有技术方案中船艏形状适应性问题,提高船箱室空间利用率,同时保障船舶载重吨提升后的通航安全。
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公开(公告)号:CN119553646B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510127847.4
申请日:2025-02-05
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 中国船舶集团武汉船舶工业有限公司
Abstract: 本发明提供一种主动自适应船艏形状的升船机防撞装置及方法,包括垂直提升机构、防撞钢梁、纵向平移机构和自适应吸能装置;所述垂直提升机构包括第一卷扬机、提升滑轮、提升钢丝绳;所述提升钢丝绳的一端穿过提升滑轮绕卷固定在第一卷扬机的卷筒上,另一端通过钢丝绳固定端头与防撞钢梁连接;所述纵向平移机构包括滑动设于防撞钢梁的滑台以及驱动滑台在防撞钢梁左右移动的驱动机构;所述滑台的迎击面侧安装自适应吸能装置。本发明可解决现有技术方案中船艏形状适应性问题,提高船箱室空间利用率,同时保障船舶载重吨提升后的通航安全。
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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
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 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
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 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
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02C1/10
Abstract: 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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公开(公告)号:CN115600305A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211462582.6
申请日:2022-11-22
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司(CN)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 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:CN115169203A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202211102345.9
申请日:2022-09-09
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 一种升船机复杂焊接结构焊缝疲劳强度评估方法,包括:确定结构或设备系统疲劳强度计算的工况和载荷,建立由单个或多个载荷变幅为常量的载荷循环过程组成的载荷谱;根据载荷谱所规定的载荷工况,采用有限元方法计算不同工况下复杂结构焊缝部位主承载方向的应力及应力范围,并寻找出单个载荷循环的计算应力范围或多个载荷循环的计算疲劳等效应力范围最大的焊缝部位;通过比较与所述焊缝部位的焊缝特征相对应的容许应力范围和单个载荷循环的计算应力范围或多个载荷循环的计算疲劳等效应力范围,进行焊缝对应于设计寿命的疲劳强度校核。本发明将疲劳强度焊接结构校核扩展到复杂焊接金属结构领域,解决了升船机复杂焊接结构焊缝疲劳强度的校核问题。
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公开(公告)号:CN110409398B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN201910374131.9
申请日:2019-05-07
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02C5/00
Abstract: 一种适合重载高扬程应用的全平衡摩擦驱动式垂直升船机,包括位于升船机主体上部的顶部机房、安装于顶部机房的主提升系统、平衡重系统、由主提升系统和平衡重系统配合悬吊的承船厢、承重塔柱;主提升系统安装在顶部机房楼板地面,包括8套平衡摩擦卷筒、4台摩擦卷筒提升机、1套同步轴系统、2套润滑泵站及4套安全制动系统;每台摩擦卷筒提升机由2套提升摩擦卷筒、1台减速器、1台电动机组成;每套安全制动系统包括2套安全制动器、2套事故制动器,1套工作制动器和1套液压泵站,所述提升摩擦卷筒和平衡摩擦卷筒均采用摩擦式卷筒,从而缩短了卷筒的长度,使重载高扬程升船机主提升机轴向布置问题容易解决;并可实现船厢水漏空情况下升船机的全制动。
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公开(公告)号:CN117328423A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311384347.6
申请日:2023-10-24
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种全平衡垂直升船机的承船厢组合式竖直支承系统,包括安装在承船厢结构上的驱动机构、安全机构、对接锁定机构、以及安装在混凝土塔柱上的齿条和螺母柱;所述承船厢组合式竖直支承系统根据升船机的运行功能要求为承船厢提供正常升降工况下的升降支承、正常对接工况下的对接支承、以及承船厢全平衡失衡工况下的失衡事故支承,同时根据升船机的运行要求和安全标准实现不同支承状态的自动转换。本发明可解决升船机在正常升降工况、正常对接工况以及承船厢全平衡失衡工况下的支承问题以及不同工况下不同支承状态的平稳转换问题,保障升船机的正常运行功能和事故安全。
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公开(公告)号:CN109137868B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN201811197028.3
申请日:2018-10-15
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02C5/00
Abstract: 本发明涉及工程地质勘察中的钻孔压水试验,尤其是涉及一种单侧驱动齿轮爬升式升船机的驱动装置。该驱动装置,包括设置在船厢两侧侧翼平台上的驱动机构,本发明采用单侧驱动机构,相比传统的双侧驱动的驱动机构,取消了一套机械传动单元,总工程量明显的降低,设备的故障风险减少,设备维修工作量降低。对于长度不大的船厢,无法布置双侧驱动的驱动机构的情况,尤为适用。取消布置在侧翼平台下方的电气控制室,并将其布置于侧翼平台上,减轻了船厢结构自重,同时降低了船厢机械设备布置的难度,也为船厢结构吊点优化布置创造了条件。特别是对于纵向长度较小的船厢,双侧驱动机构纵向空间不足而难以实施时,单侧驱动机构便成为唯一的选择。
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