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同僚,地锚式主梁是不受力滴,但自锚式基本通过主梁来抵抗主缆的拉力。自锚还是地锚,关键在于主梁是否受压力作用。
自锚式悬索桥是一种特殊的桥型,它取消了庞大的锚碇,将大缆直接锚固于加劲梁端部,这样就可以在保留悬索桥优美的线性和错落有致的外观同时,避免了大体积锚碇建造。从19世纪后半叶构思出到20世纪初,自锚式悬索...
自锚式悬索桥一般索桥的主要承重构件主缆都锚固在锚碇上,在少数情况下,为满足特殊的设计要求,也可将主缆直接锚固在加劲梁上,从而取消了庞大的锚碇,变成了自锚式悬索桥。过去建造的自锚式悬索桥加劲梁大多采用钢...
独柱塔自锚式悬索桥锚固横梁结构空间受力分析
独柱塔自锚式悬索桥锚固横梁结构空间受力分析——南京江心洲大桥边跨主缆锚固大横梁设计独特,结构受力非常复杂。为了获得锚固横梁局部应力的大小与分布规律,对其传力途径进行研究,以通用有限元程序为计算平台,采用空间索单元模拟横梁中配置的预应力束以及主...
自锚式悬索桥独柱桥塔结构设计及施工控制分析
自锚式悬索桥独柱桥塔结构设计及施工控制分析
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。
《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。
荣誉表彰
2011年9月,中华人民共和国住房和城乡建设部发布《关于公布2009-2010年度国家级工法的通知》建质[2011]154号,《多圆弧异型独柱塔悬臂模板施工工法》被评定为2009-2010年度国家二级工法。