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大规模加载孔预埋件精确定位安装技术
期刊论文
OAI收割
施工技术, 2019, 卷号: 48, 期号: 17, 页码: 126-129
作者:
李洪
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浏览/下载:58/0
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提交时间:2019/12/16
加载孔
预埋件
定位
安装
优化
数值模拟
施工技术
H型风力机三维数值模拟和风洞实验研究
会议论文
OAI收割
2015年中国工程热物理学会流体机械学术年会, 2015
作者:
蔚蕾
;
陈永艳
;
李飏
;
田瑞
;
吴哲
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浏览/下载:47/0
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提交时间:2016/01/13
H型风力机
滑动网格技术
数值模拟
风洞试验
最佳安装角
一种实验用可调节流速的模拟水流装置
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN201310314046.6, 申请日期: 2013-11-27, 公开日期: 2013-11-27
作者:
周毅
;
杨红生
;
张涛
;
邱天龙
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浏览/下载:146/0
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提交时间:2014/08/04
一种实验用可调节流速的模拟水流装置
所述水流发生装置包括自吸式水泵(12)
所述自吸式水泵(12)与水流调节装置电连接
其特征在于:包括实验装置
进水装置(8)及出水装置(11)
通过水流调节装置控制自吸式水泵(12)的频率
水流发生装置及水流调节装置
该进水装置(8)及出水装置(11)分别通过进水管(9)及出水管(10)与自吸式水泵(12)的进水口及出水口相连通
进而调节水流速度。
其中实验装置包括水槽(1)及安装在水槽(1)内的多个整流栅(3)
所述进水装置(8)及出水装置(11)分别位于水槽(1)内不同的水道中
所述水槽(1)的内部被多个整流栅(3)分成多个水道
所述自吸式水泵(12)通过进水装置(8)泵入的水由出水装置(11)泵出
进而形成水流
上海光源的设备安装技术
期刊论文
OAI收割
原子能科学技术, 2009, 期号: 12
于成浩
;
孙森
;
严中保
;
杜涵文
;
殷立新
收藏
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提交时间:2012/05/23
上海光源
虚拟装配
模拟安装
准直测量
激光跟踪仪
海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有装置
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN200610069706.9, 申请日期: 2007-04-04, 公开日期: 2007-04-04
李焰
;
贾旭
;
向斌
;
鞠虹
;
马瑛
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提交时间:2014/08/04
权利要求书1.海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有检测装置包括一种海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法和一种检测装置。所述检测方法的特征在于:首先在海底管线阴极保护电场的6个影响因素(保护层的老化状态
然后通过现场检测海底管线附近的电场分布
水下阴极保护电场检测装置(2)由密封舱(21)
密封舱(21)舱体中安装有DIN导轨
密封舱(21)密封法兰用紧固螺栓与面板法兰盘紧固
面板法兰盘上固定有参比电极接插件(22)
信号调理模块(25)
低功耗分布式数据采集
低功耗分布式数据采集
牺牲阳极和管体裸露表面在其所处的海泥或海水环境中的极化特性
反演确定保护层的老化状态
参比电极接插件(22)
用于固定密封式可充电电池(24)
面板法兰盘上设有O型槽并放有O型圈对密封舱舱体进行密封
参比电极测得的水下阴极保护电场信号用信号电缆(23)接入信号调理模块(25)
模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集
控制系统(27)上运行实时数据采集
控制系统(27)上设有以太网网络接口和RS232串行通信接口
海泥的电导率
同时获得海底管线表面的保护电位和保护电流密度分布
信号电缆(23)
信号调理模块(25)
经信号调理模块(25)进行电气隔离
控制系统(27)由密封式可充电电池(24)进行供电
记录程序和数据通信程序
检测结束后可通过以太网网络接口或RS232串行通信接口与水上主机(1)进行离线数据交换
海水的电导率
从而实现对海底管线的阴极保护状态的可靠评估。所述检测装置包括一个水上主机(1)和一个水下阴极保护电场检测装置(2)
密封式可充电电池(24)
模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集
信号放大
并将数据存储在自带的物理闪存中
将水下检测数据备份出来进行数据反演
管线上海泥的覆盖厚度)的可能的参数范围内设定海底管线所处的可能状态
其特征在于:水上主机(1)运行边界元计算
信号调理模块(25)
控制系统(27)
滤波处理后送入模拟量输入模块(26)
获得海底管线表面的保护电位和电流密度分布。
应用边界元方法进行系列数值模拟试验
反演程序和数据通信程序
模拟量输入模块(26)和分布式电位数据采集
并存储在低功耗分布式数据采集
并在此基础上确立一个完备的“阴极保护电场-影响因素数据库”
控制系统(27)构成
控制系统(27)中