【技术实现步骤摘要】
一种海上风电筒型基础模型试验下沉辅助装置及使用方法
[0001]本专利技术涉及海上风电筒型基础的室内模型试验
,特别是涉及一种海上风电筒型基础模型试验下沉辅助装置及使用方法。
技术介绍
[0002]近年来,结合我国近海风力条件和工程地质特点,一种方便建造施工、抗倾覆能力较强、适合多种地基土质的新型海上风电筒型基础被研发及广泛应用于我国沿海的风电开发中。室内模型试验是研究此种新型基础承载响应特征等众多科学技术问题的主要技术手段之一。通常,此类室内试验模型一般包括海床地基模型及筒型基础结构模型,二者分别预制好后,需先将筒型基础结构模型插入海床地基模型至预设位置,再进行进一步的试验研究。筒型基础结构模型是否能在插入过程保持理想姿态,不发生偏移或旋转等,以及在筒型基础结构插入后,是否能对其姿态进行及时修正,对于室内模型试验结果的科学性及准确性具有重大直接影响。
[0003]目前,由于缺乏专业调平设备,试验人员多依靠操作经验,采取目测等方法,利用简单仪器设备或手动将筒型基础结构模型压入至海床地基模型,并同样采用简单仪器设 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种海上风电筒型基础模型试验下沉辅助装置,包括筒型基础结构模型(4)和计算机(111),其特征在于:所述筒型基础结构模型(4)上部可拆卸连接有下沉辅助机构,所述下沉辅助机构包括从上至下依次设置的监测组件(1)、驱动组件(2)和抓取组件(3);所述监测组件(1)包括若干组激光位移传感器(14),每组所述激光位移传感器(14)电性连接有监测数据采集系统(6);所述驱动组件(2)包括若干组液压伸缩杆(22),若干组所述液压伸缩杆(22)连接有液压泵(10);所述驱动组件(2)还包括气压泵(8),所述气压泵(8)与所述抓取组件(3)连通;所述抓取组件(3)包括过渡段抓取构件(31)以及筒面抓取构件(32)。2.根据权利要求1所述的一种海上风电筒型基础模型试验下沉辅助装置,其特征在于:所述监测组件(1)还包括第一钢板(12),所述第一钢板(12)上开设有若干组用于安装所述激光位移传感器(14的第一孔洞(13),所述第一孔洞(13)的数量与所述激光位移传感器(14)的数量相同;所述第一钢板(12)下方设置有四组撑腿(11),四组所述撑腿(11)分别与所述第一钢板(12)的四个边角相对应。3.根据权利要求2所述的一种海上风电筒型基础模型试验下沉辅助装置,其特征在于:所述驱动组件(2)还包括第二钢板(21),所述第二钢板(21)上开设有若干组第二孔洞(15),每组所述第二孔洞(15)与每组所述液压伸缩杆(22)螺纹(27)连接,每组所述液压伸缩杆(22)与所述液压泵(10)之间连通有第一液压软管(9);所述第二钢板(21)上开设有第三孔洞(16),所述第三孔洞(16)内部可拆卸连接有气压软管(7),所述气压软管(7)一端与所述气压泵(8)连通,所述气压软管(7)的另一端连通有筒面抓取构件(32)。4.根据权利要求3所述的一种海上风电筒型基础模型试验下沉辅助装置,其特征在于:所述液压伸缩杆(22)包括钢质外壳(23),所述钢质外壳(23)为顶部封闭、底部开口的中空套筒,所述钢质外壳(23)外侧周向上刻设有与所述第二孔洞相适配的螺纹(27);所述钢质外壳(23)内部螺纹(27)连接有连接轴(24),所述连接轴(24)为顶部封闭、底部开口的中空套筒,所述连接轴(24)内部可拆卸连接有推杆(26),所述推杆(26)靠近所述连接轴(24)的端部与所述连接轴(24)内部端面之间设置有一组液压腔(25),所述液压腔(25)通过第一液压软管(9)与所述液压泵(10)连通。5.根据权利要求4所述的一种海上风电筒型基础模型试验下沉辅助装置,其特征在于:所述过渡段抓取构件(31)包括橡胶密封片(33),所述橡胶密封片(33)呈圆环状,所述橡胶密封片(33)内部连接有橡胶水囊(34),所述橡胶水囊(34)呈圆环状,所述橡胶密封片(33)与所述橡胶水囊(34)相适配;所述橡胶水囊(34)上部连通有两组...
【专利技术属性】
技术研发人员:关云飞,范开放,蔡正银,朱洵,韩迅,张晨,唐译,陈元义,简富献,马登辉,王硕,蔡世兴,
申请(专利权)人:水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院,
类型:发明
国别省市:
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