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王伟,博士,高级工程师,国家注册土木(岩土)工程师、一级注册建造师,中国土木工程学会桩基础学术委员会委员,现任上海同济启明星科技发展有限公司总工程师,同济大学土木信息技术教育部工程研究中心成员。曾负责过十余项海上风力发电机组和测风塔基础工程的科研与咨询项目,主持研发国内首款海上风力发电机组基础设计软件,业已出版海上风力发电机组基础设计专著一本,公开发表学术论文四十余篇。
刘蔚,教授级高级工程师,国家注册咨询(投资)工程师,现任中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司项目设计总工程师,水利水电规划设计总院和中国国际工程咨询公司特聘专家,国家综合评标专家库专家。主持过福建平海湾与宁德霞浦、新疆哈密、巴基斯坦DAWOOD等二十余个风电场的设计工作。参与编写三部风电行业规范与标准,公开发表学术论文十余篇,获得优秀工程设计奖二十余项,国家发明专利四项。 2100433B
《风力发电工程技术丛书:海上测风塔基础设计》是《风力发电工程技术丛书》之一,主要以海上测风塔地基基础与基础结构设计为主题,系统阐述了海上测风塔基础设计中涉及的相关分析原理、设计体系和计算方法,包括海上测风塔与工程实施、海洋工程环境、波浪理论与分析、海上测风塔基础设计体系、桩基设计与计算、基础结构分析与计算、防冲刷与防腐蚀设计等,最后给出了测风塔桩基混凝土承台和测风塔桩基钢平台两种典型基础类型的海上测风塔基础设计实例。
《风力发电工程技术丛书:海上测风塔基础设计》可供海上风电领域以及岩土工程、结构工程和近海工程等相关领域的工程技术人员、科研人员使用,也可作为高等院校、科研院所相关专业本科高年级学生、研究生的参考书。
NRG测风塔要收费的。他们屏幕密码,数据密码都可破解希望对你有帮助
有角钢线、钻机、板机、冲钻复合板机等 。测风塔的种类:自立塔、衔架塔测风塔的组成:包括塔底座、塔柱、横杆、斜杆、风速仪支架、避雷 针、拉线(自立塔无)测风塔的用途:用于对近地面气流运动情况进行观测、记...
一般是探索者和PKPM一起用,先在PKPM中计算出标准组合下的最大轴力,然后自己将柱轴力进行归并,最后在探索者中计算出基础尺寸就可以了
北方海域海上测风塔设计与施工
1引言我国海上风能资源丰富,海上风电具有大规模开发的潜力,特别是水深小于25m的近海,是今后一段时期内风电发展的方向。开发海上风电首先需要摸清海上风能资源的变化规律及特征。由于受到地面粗糙度、大气稳定度等因素的影响,陆地气象站的测风数据并不能代表海上风能资源的特性。例如对于陆地来说,夜间地面温度低,近地面大气层稳定,
海上测风塔基础工程施工组织设计(温州苍南)
温州苍南 1#风电场海上测风塔工程基础工程 施 工 组 织 设 计 中国铁建港航局集团有限公司 2012 年 5月 温州苍南 1#海上测风塔工程基础施工 施工组织设计 中国铁建港航局集团有限公司 1 第一章 编制依据、原则 1.1 编制依据 (一)苍南 1#风电场海上测风塔工程基础施工招标文件 (二)《苍南 1#风电场海上测风塔工程技术施工图册》 (三)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (四)《钢结构设计规范》(JGB50017-2003) (五)《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) (六)《建筑结构荷载规范》(GB50009—2006) (七)《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 (JTJ275-2000) (八)《港口工程桩基规范》(JTJ254-98) (九)中国铁建港航局集团有限公司质量手册﹑作业指导书 (十)现场考察、周边环境调查所了解的情况和
风电是可再生的无污染的能源。海上风能资源丰富而且稳定,风况优于陆地,且受土地利用、噪声污染、鸟类保护、电磁波干扰较少,不涉及土地征用等问题。初步资料表明,我国陆上风电可开发量为2.5亿千瓦,在海水深2m至15m之间的海域风电可开发量为7.5亿千瓦,我国风电的大规模开发潜力在海上,特别是水深小于15m的近海,更是今后几十年风电发展的方向。 开发海上风能首先需要弄清近海区域风的变化规律及特征。近岸陆地气象站所测风速由于受到地面粗糙度及大气稳定度等因素的影响,与海上风速有一定差异,不能直接用来代表海上风况。获得海上风资源数据的最直接方法就是在海上建立测风塔。目前我国已建成的海上测风塔很少,可供借鉴参考的资料更少。本文主要对黄海北部海域某近海测风塔的设计与基础施工情况进行总结,希望为类似工程提供参考和借鉴。
由于海上丰富的风能资源和当今技术的可行性,海上风电将成为一个迅速发展的风电市场。初步资料表明,我国陆上风电可发电量为2.5亿千瓦,在水深2m 至15m之间的海域风电可发电力为7.5亿千瓦,我国风电的大规模开发潜力将在海上,特别是深度小于15m的近海,更是今后几十年的风电发展的方向,因此海上风资源的测量调查也日益为大家重视。主要测量要素包括气象要素(风速、风向、温度、压力、湿度)和海洋物理的要素(波、浪、流速、潮、海水盐度、浊度等,重点测量海流、波、浪)
我们根据CSI在国外海上风电方面的经验和技术,针对海上风能评估测量要素,设计出SR3000系统。对于海上测风,CSI的英国公司(CSL公司)积累了许多宝贵的经验,指导了我们的系统开发。系统采用样分级检测达到欧洲MEASNET标定要求的Class1级的A100LM风速仪(wind speed ltd)原Vector)公司产品。作为专业的气象仪器公司,我们遍布全国的气象梯度测验也直接给予我们的系统有力保障,确保所测数据的质量。
SR3000海洋风能评估测量组成:
海上部分:数据采集器、通信模块(GPRS)、气象传感器和太阳电源系统、航空障碍灯构成。
海下部分:挪威Nortek公司AWAC超声波式剖面流速波浪测量仪。
可以想见这样的一个设计基础教学教案是需要非常精巧的设计的。那么,克莱默 教授是如何来构思这套教学体系的,其理论和方法学基础是什么,教学的实际操作是如何实施的,教学的演变过程又是如何"para" label-module="para">
本书的题目《基础设计·设计基础》是克莱默教授经常挂在嘴边上说的一个词组,体现了他对设计基础教学的精辟概括。“基础设计”在西方建筑教育的语境中是有着特定含义的,它指的就是包豪斯的设计基础课程,霍斯利于1959年从美国回苏黎世 联邦理工学院执教,也将一年级的设计基础课程更名为“基础设计”。其本意在包豪斯 是设计的先修课程,目的是帮助学生选择专业。而在霍斯利的课程中最鲜明的特色就 是那些抽象的空间练习。于是,“基础设计”的一般理解是“作为设计的基础”,而不是设计本身。克莱默教授对此的理解有所不同,“基础设计”是指简单、低复合度的设 计。也就是说这个课程所针对的始终是作为一个整体的建筑设计。相应地,课程所涉及的“设计基础”也必须基于这个整体的概念。
本书由四章所组成。第一章“原理”是克莱默教授对其教育思想的梳理,包含三个部分,“设计原理”阐述了他对建筑设计和建筑教育的一些基本观点,“结构化的基本建筑设计”解释了他的课程讨论建筑设计问题的三个层次,“三要素”则是指明了他对建筑设计问题的定义。第二章“教学”是克莱默教授对其教学法的梳理,包含两个 部分,“教学模型”讨论了他的教学实践所处的专业和对教育环境的系统性看法,“教 学过程”则是他对基础课程教学整体教案设计的一些原则性思考。第三章“教案”通 过具体的实例来呈现具体的教案,“课程结构”是一个典型的教案的基本架构和内容, “演化”是对历年教案的梳理以呈现一个教学模型在一个长时期的演进过程,“实例” 通过三个作业来呈现教学的实际操作。第四章“回响”则是对克莱默教授的教学法传 到中国后的一个简单的描述,包含四个部分,“南京交流”简述了东南大学和苏黎世联 邦理工学院的交流历史,“对话”收集了几位交流参与者对克莱默教授教学的个人体会,而“影响”则呈现了东南大学、南京大学和香港中文大学的不同教案,从中可以 看到与克莱默教授的渊源关系。“解读”是一篇关于克莱默教授的教学思想渊源、教学 法及教案设计和实施的系统解读,作为本书的结束。
——《前言》顾大庆
《地基基础设计——专业技能入门与精通》一书,由徐长节编著,机械工业出版社出版。本书共九章,内容包括:地基基础设计基础知识、设计荷载及抗力、地基勘查报告的使用、基础设计基本规定、浅基础设计、连续基础设计、桩基础设计、JCCAD基础设计软件应用、基坑工程设计等。可供结构设计人员使用,也可供高等院校师生参考。