CN106638539B - 一种有缆探杆自动接杆系统及静力触探试验方法 - Google Patents

一种有缆探杆自动接杆系统及静力触探试验方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106638539B
CN106638539B CN201710009244.XA CN201710009244A CN106638539B CN 106638539 B CN106638539 B CN 106638539B CN 201710009244 A CN201710009244 A CN 201710009244A CN 106638539 B CN106638539 B CN 106638539B
Authority
CN
China
Prior art keywords
feeler lever
cable
capstan winch
extension bar
regular polygon
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201710009244.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN106638539A (zh
Inventor
程展林
胡波
周跃峰
刘军
钟敬全
龚壁卫
程永辉
刘权庆
丁遵阳
刘鸣
童军
丁金华
李波
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Changjiang River Scientific Research Institute Changjiang Water Resources Commission
Original Assignee
Changjiang River Scientific Research Institute Changjiang Water Resources Commission
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Changjiang River Scientific Research Institute Changjiang Water Resources Commission filed Critical Changjiang River Scientific Research Institute Changjiang Water Resources Commission
Priority to CN201710009244.XA priority Critical patent/CN106638539B/zh
Publication of CN106638539A publication Critical patent/CN106638539A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106638539B publication Critical patent/CN106638539B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D1/00Investigation of foundation soil in situ
    • E02D1/02Investigation of foundation soil in situ before construction work
    • E02D1/022Investigation of foundation soil in situ before construction work by investigating mechanical properties of the soil

Abstract

本发明提供一种有缆探杆自动接杆系统,包括静力触探探头、有缆探杆、正多边形筒状绞盘、绞盘滚轴丝杆、支架、液压马达、接杆折杆转换器、数据采集器。有缆探杆由多个探杆单元依次铰链连接而成,有缆探杆可以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘上。绞盘滚轴丝杆由支架支撑并由液压马达驱动,液压马达在带动正多边形筒状绞盘转动的同时,绞盘滚轴丝杆驱动正多边形筒状绞盘沿绞盘滚轴丝杆轴向运动,保证正多边形筒状绞盘在转动过程中有缆探杆在固定位置上通过接杆折杆转换器。静力触探探头通过数据采集电缆与数据采集器连接。本发明具有性能稳定、操作简便、系统成本低的优点,可大幅度提高水下岩土工程原位测试速度,降低水下原位测试的试验成本。

Description

一种有缆探杆自动接杆系统及静力触探试验方法
技术领域
本发明涉及岩土工程原位测试技术领域,具体是一种有缆探杆自动接杆系统及静力触探试验方法。
背景技术
随着海上风能利用、潮汐能开发、油气资源开发等海洋资源开发工程的大规模建设,为保证海上构筑物的安全稳定,必须确定海上构筑物地基—海洋土的工程性质。同时,在江河湖泊等涉水工程中,大量的涉水建筑物、水底隧道工程建设也必须进行水下勘察以掌握江河湖底土层的工程性质。水下地基土的工程性质测试是土力学的难点问题。经长期的岩土工程实践,原位测试技术成为了水下岩土工程勘察与地基评价中的重要手段之一,尤其是水下静力触探试验技术得到广泛应用。
静力触探试验Static Cone Penetration Test,简称CPT是岩土工程勘察中常用的测试方法,是利用准静力以恒定的贯入速度将一定规格和形状的圆锥探头通过一系列探杆压入土中,同时测记贯入过程中探头所受到的阻力,根据测得的贯入阻力大小来间接判断土的物理力学性质并进行分层的现场试验方法。陆上静力触探试验相对比较简单,也比较成熟。但水下静力触探试验非常复杂。水下静力触探设备主要由以荷兰为代表的欧美少数几个国家制造。该类设备有个共同特点:水下工作平台非常笨重,往往以水下工作平台自重作为反力系统,在船上进行投放时,对船上起重设备要求高;在设备投放安装及探杆贯入地基过程中,在船上进行人工接杆,为防止地基表面以上探杆在自重、水流、潮汐和海浪作用下生折断,往往在水下工作平台上搭建高度与水深相同的探杆支承塔,是一件费工费时又非常危险的工作。
发明内容
针对现有技术的上述不足,本发明提供一种有缆探杆自动接杆系统及静力触探试验方法,可以实现水下静力触探试验过程中有缆探杆的自动接杆,该系统具有性能稳定、操作简便、系统成本低的优点,可大幅度提高水下岩土工程原位测试速度,降低水下原位测试的试验成本。
本发明的目的是通过如下技术方案实现的:
一种有缆探杆自动接杆系统,包括静力触探探头、有缆探杆、正多边形筒状绞盘、绞盘滚轴丝杆、支架、液压马达、接杆折杆转换器、数据采集器,有缆探杆由多个探杆单元依次铰链连接而成,有缆探杆可以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘上,静力触探探头与有缆探杆的首端连接,正多边形筒状绞盘穿设绞盘滚轴丝杆上,绞盘滚轴丝杆由支架支撑并由液压马达驱动,液压马达在带动正多边形筒状绞盘转动的同时,绞盘滚轴丝杆驱动正多边形筒状绞盘沿绞盘滚轴丝杆轴向运动,保证正多边形筒状绞盘在转动过程中有缆探杆在固定位置上通过接杆折杆转换器,静力触探探头与数据采集电缆的一端连接,数据采集电缆的另一端穿过有缆探杆后与数据采集器连接,接杆折杆转换器用于在有缆探杆下行时将上下两节探杆单元依次接杆,上行时将上下两节探杆单元依次转折。
上述技术方案中,每个探杆单元的长度与正多边形筒状绞盘的边长相同或接近。
上述技术方案中,探杆单元中贯穿设有穿孔,用于穿入数据采集电缆。
上述技术方案中,有缆探杆的相邻探杆单元的铰接部设有滑移套筒、上限位平台、下限位平台,上限位平台和下限位平台分别为滑移套筒上下滑动的界限,其中上限位平台位于相邻探杆单元的铰接部的上端,下限位平台位于相邻探杆单元的铰接部的下端。
上述技术方案中,当铰连接的有缆探杆下行,两杆连接部分通过接杆折杆转换器,滑移套筒相对探杆上移至上限位平台,铰连接的有缆探杆为接杆状态;当铰连接的有缆探杆上行,两杆连接部分通过接 杆折杆转换器,滑移套筒相对探杆下移至下限位平台,铰连接的有缆探杆为折杆状态。
上述技术方案中,所述接杆折杆转换器为环状圆筒型构件,其内径与滑移套筒的外径相同,接杆折杆转换器的圆筒内侧在0°、90°、180°、270°方向设有四个弹簧拨珠,上限位平台、下限位平台对应设有碰珠定位珠,有缆探杆在液压装置下压力作用下通过接杆折杆转换器时滑移套筒在弹簧拨珠推动下向上运动直至到达上限位平台时停止,并由上限位平台的碰珠定位珠固定;探杆在液压马达带动下向上通过接杆折杆转换器时,滑移套筒在弹簧拨珠推动下向下运动直至到达下限位平台时停止,并由下限位平台的碰珠定位珠固定。
上述技术方案中,探杆单元上还设有探杆贯入卡口,作为探头贯入地基液压装置的夹持位置。
一种岩土工程原位静力触探试验方法,其特征在于使用上述有缆探杆自动接杆系统进行,所述方法包括如下步骤:
试验准备阶段:将连接静力触探探头的数据采集电缆穿过所有的铰连接的有缆探杆中的穿孔,将有缆探杆以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘上,将数据采集电缆与数据采集器连接后,将有缆探杆自动接杆系统吊装至工作地面;
试验探杆贯入阶段:在试验贯入过程中,有缆探杆在液压装置下压力作用下通过接杆折杆转换器,滑移套筒上滑至上限位平台使有缆探杆上下两节探杆单元依次接杆,当正多边形筒状绞盘转动的同时,绞盘滚轴丝杆驱动正多边形筒状绞盘沿绞盘滚轴丝杆轴向运动,此时完成有缆探杆的接杆和同样深度的贯入试验,按照以上流程,有缆探杆不断接杆和下压,直至达到试验所需的贯入深度,在贯入过程中数据采集器实时测记静力触探探头所受到的阻力;
试验探杆上拔阶段:在试验上拔过程中,有缆探杆在液压装置上拔力作用下通过接杆折杆转换器,滑移套筒下滑至下限位平台,由液压马达带动,有缆探杆上下两节依次转折后,以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘上,直至所有有缆探杆上拔完毕,此时试验结束。
本发明完全由机械装置实现有缆探杆的接杆和折杆的转换,具有性能稳定、操作简便、系统成本低的优点,主要用于水下岩土工程原位测试,也可适用于陆上岩土工程原位测试。
附图说明
图1为本发明有缆探杆自动接杆系统其中一个实施例的结构示意图;
图2为本发明中有缆探杆的结构示意图,其中图2(a)为贯入地基时的结构示意图,图2(b)为上拔时的结构示意图;
图3为本发明中接杆折杆转换器的结构示意图,其中图3a为接杆折杆转换器的俯视图,图3b为接杆折杆转换器的侧面剖视图;
图4为本发明有缆探杆自动接杆系统工作状态示意图,其中图4a为试验准备阶段的结构示意图,图4b为试验探杆贯入阶段的结构示意图,图4c为贯入结束时的结构示意图。
图中:1—静力触探探头;2—有缆探杆;3—正多边形筒状绞盘;4—绞盘滚轴丝杆;5—支架;6—液压马达;7—接杆折杆转换器;8—数据采集器;9—滑移套筒;10—上限位平台;11—下限位平台;12—碰珠定位珠;13—穿孔;14—探杆贯入卡口;15—电缆,16—弹簧拨珠。
具体实施方式
下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述。下面通过参考附图描述的技术方案是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
图1为本发明有缆探杆自动接杆系统其中一个实施例的结构示意图,所述有缆探杆自动接杆系统包括静力触探探头1、有缆探杆2、正多边形筒状绞盘3、绞盘滚轴丝杆4、支架5、液压马达6、接杆折杆转换器7、数据采集器8。
静力触探探头1通过螺纹与铰连接的有缆探杆2首端连接,铰连接的有缆探杆2以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘3上(本实施例为正六边形),尾端与正多边形筒状绞盘3固定。有缆探杆2由多 个相同长度的探杆单元依次铰链连接而成,每个探杆单元的长度与正多边形筒状绞盘3的边长相同或接近,以使得有缆探杆2盘绕时每个探杆单元与正多边形筒状绞盘3的外壁对应贴合。
正多边形筒状绞盘3穿设绞盘滚轴丝杆4上,绞盘滚轴丝杆4由支架5支撑并由液压马达6驱动,液压马达6驱动绞盘滚轴丝杆4转动,进而带动正多边形筒状绞盘3转动。液压马达6在带动正多边形筒状绞盘3转动的同时,绞盘滚轴丝杆4驱动正多边形筒状绞盘3沿绞盘滚轴丝杆4轴向运动,保证正多边形筒状绞盘3在转动过程中有缆探杆2在固定位置上通过接杆折杆转换器7。接杆折杆转换器7位于支架5中间位置,静力触探探头1通过数据采集电缆15与数据采集器8相连实现数据采集,数据采集电缆15位于静力触探探头1和有缆探杆2中。所述数据采集电缆15穿过所有铰连接的有缆探杆2后从绞盘滚轴丝杆4中心穿出,在正六边形筒状绞盘3转动数转条件下,数据采集电缆15可正常工作。
如图2(a)和图2(b)所示为铰连接的有缆探杆2结构示意图,有缆探杆2的相邻探杆单元的铰接部设有滑移套筒9、上限位平台10、下限位平台11、碰珠定位珠12、探杆贯入卡口14。上限位平台10和下限位平台11分别为滑移套筒9上下滑动的界限,其中上限位平台10位于相邻探杆单元的铰接部的上端,即位于上节探杆单元的下部位置,下限位平台11位于相邻探杆单元的铰接部的下端,即位于下节探杆单元的上部位置。上限位平台10和下限位平台11可设计为卡槽结构,当滑移套筒9滑移到卡槽内即受阻不能继续移动,实现限位功能。探杆单元中贯穿设有穿孔13,用于穿入数据采集电缆15;碰珠定位珠12用于在接杆状态下固定滑移套筒9;探杆贯入卡口14为探头贯入地基液压装置的夹持位置。
如图3(a)和图3(b)所示,所述接杆折杆转换器7为环状圆筒型构件,其内径与滑移套筒9的外径相同,接杆折杆转换器7的圆筒内侧在0°、90°、180°、270°方向设有四个弹簧拨珠16。当铰连接的有缆探杆2下行,两杆连接部分通过接杆折杆转换器7,滑移 套筒9相对探杆上移至上限位平台10,铰连接的有缆探杆2为接杆状态。当铰连接的有缆探杆2上行,两杆连接部分通过接杆折杆转换器7,滑移套筒9相对探杆下移至下限位平台11,铰连接的有缆探杆2为折杆状态。所述接杆折杆转换器7的厚度需保证滑移套筒9滑移至上限位平台10位置时,铰连接的有缆探杆2在两杆连接处横截面的抗弯刚度与探杆贯入卡口14处的横截面抗弯刚度一致。
在现场试验贯入地基过程中,有缆探杆2在液压装置下压力作用下通过接杆折杆转换器7时滑移套筒9在弹簧拨珠16推动下向上运动直至到达上限位平台10时停止,并由碰珠定位珠12固定,此时上下两节探杆由滑移套筒9连接形成一个整体,其工作状态如图2(a)所示。现场试验探杆上拔过程中,探杆2在液压马达6带动下通过接杆折杆转换器7时,滑移套筒9在弹簧拨珠16推动下向下运动直至到达下限位平台11时停止,并由碰珠定位珠12固定,此时滑移筒9全部位于下一节静力触探杆上,上下两节探杆可进行转折,其工作状态如图2(b)所示。
下面结合图4有缆探杆自动接杆系统工作状态示意图描述本发明系统的组装和工作流程。
试验准备阶段:将连接静力触探探头1的数据采集电缆15穿过所有的铰连接的有缆探杆2中的穿孔13。将有缆探杆2以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘3上,此时有缆探杆自动接杆装置工作状态如图4(a)所示。将数据采集电缆15与数据采集器8连接后,将有缆探杆自动接杆系统吊装至工作地面。
试验探杆贯入阶段:在试验贯入过程中,有缆探杆2在液压装置(未示出)下压力作用下通过接杆折杆转换器7,滑移套筒9上滑至上限位平台10使有缆探杆2上下两节探杆单元依次接杆。当正多边形筒状绞盘3转动的同时,绞盘滚轴丝杆4驱动正多边形筒状绞盘3沿绞盘滚轴丝杆4轴向运动,此时完成有缆探杆2的接杆和同样深度的贯入试验,对应的工作状态如图4(b)所示。按照以上流程,有缆探杆2不断接杆和下压,直至达到试验所需的贯入深度,在贯入过 程中数据采集器8实时测记静力触探探头1所受到的阻力。在设备所允许的最大贯入深度条件下,此时有缆接杆自动接杆装置工作状态如图4(c)所示。
试验探杆上拔阶段:在试验上拔过程中,有缆探杆2在液压装置(未示出)上拔力作用下通过接杆折杆转换器7,滑移套筒9下滑至下限位平台11,由液压马达6带动,有缆探杆2上下两节依次转折后,以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘3上,直至所有有缆探杆2上拔完毕,有缆探杆自动接杆系统工作状态恢复如图4(a)所示,此时试验结束。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何属于本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (7)

1.一种有缆探杆自动接杆系统,其特征在于:包括静力触探探头(1)、有缆探杆(2)、正多边形筒状绞盘(3)、绞盘滚轴丝杆(4)、支架(5)、液压马达(6)、接杆折杆转换器(7)、数据采集器(8),有缆探杆(2)由多个探杆单元依次铰链连接而成,有缆探杆(2)可以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘(3)上,静力触探探头(1)与有缆探杆(2)的首端连接,正多边形筒状绞盘(3)穿设绞盘滚轴丝杆(4)上,绞盘滚轴丝杆(4)由支架(5)支撑并由液压马达(6)驱动,液压马达(6)在带动正多边形筒状绞盘(3)转动的同时,绞盘滚轴丝杆(4)驱动正多边形筒状绞盘(3)沿绞盘滚轴丝杆(4)轴向运动,保证正多边形筒状绞盘(3)在转动过程中有缆探杆(2)在固定位置上通过接杆折杆转换器(7),接杆折杆转换器(7)用于在有缆探杆(2)下行时将上下两节探杆单元依次接杆,上行时将上下两节探杆单元依次转折;有缆探杆(2)的相邻探杆单元的铰接部设有滑移套筒(9)、上限位平台(10)、下限位平台(11),上限位平台(10)和下限位平台(11)分别为滑移套筒(9)上下滑动的界限,其中上限位平台(10)位于相邻探杆单元的铰接部的上端,下限位平台(11)位于相邻探杆单元的铰接部的下端。
2.如权利要求1所述的有缆探杆自动接杆系统,其特征在于:静力触探探头(1)与数据采集电缆(15)的一端连接,数据采集电缆(15)的另一端穿过有缆探杆(2)后与数据采集器(8)连接。
3.如权利要求1所述的有缆探杆自动接杆系统,其特征在于:每个探杆单元的长度与正多边形筒状绞盘(3)的边长相同或接近。
4.如权利要求1所述的有缆探杆自动接杆系统,其特征在于:探杆单元中贯穿设有穿孔(13),用于穿入数据采集电缆(15)。
5.如权利要求1所述的有缆探杆自动接杆系统,其特征在于:当铰连接的有缆探杆(2)下行,两杆连接部分通过接杆折杆转换器(7),滑移套筒(9)相对探杆上移至上限位平台(10),铰连接的有缆探杆(2)为接杆状态;当铰连接的有缆探杆(2)上行,两杆连接部分通过接杆折杆转换器(7),滑移套筒(9)相对探杆下移至下限位平台(11),铰连接的有缆探杆(2)为折杆状态。
6.如权利要求1所述的有缆探杆自动接杆系统,其特征在于:所述接杆折杆转换器(7)为环状圆筒型构件,其内径与滑移套筒(9)的外径相同,接杆折杆转换器(7)的圆筒内侧在0°、90°、180°、270°方向设有四个弹簧拨珠(16),上限位平台(10)、下限位平台(11)对应设有碰珠定位珠(12),有缆探杆(2)在液压装置下压力作用下通过接杆折杆转换器(7)时滑移套筒(9)在弹簧拨珠(16)推动下向上运动直至到达上限位平台(10)时停止,并由上限位平台(10)的碰珠定位珠(12)固定;探杆(2)在液压马达(6)带动下向上通过接杆折杆转换器(7)时,滑移套筒(9)在弹簧拨珠(16)推动下向下运动直至到达下限位平台(11)时停止,并由下限位平台(11)的碰珠定位珠(12)固定。
7.一种岩土工程原位静力触探试验方法,其特征在于使用权利要求1-6中任一项所述有缆探杆自动接杆系统进行,所述方法包括如下步骤:
试验准备阶段:将连接静力触探探头(1)的数据采集电缆(15)穿过所有的铰连接的有缆探杆(2)中的穿孔(13),将有缆探杆(2)以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘(3)上,将数据采集电缆(15)与数据采集器(8)连接后,将有缆探杆自动接杆系统吊装至工作地面;
试验探杆贯入阶段:在试验贯入过程中,有缆探杆(2)在液压装置下压力作用下通过接杆折杆转换器(7),滑移套筒(9)上滑至上限位平台(10)使有缆探杆(2)上下两节探杆单元依次接杆,当正多边形筒状绞盘(3)转动的同时,绞盘滚轴丝杆(4)驱动正多边形筒状绞盘(3)沿绞盘滚轴丝杆(4)轴向运动,此时完成有缆探杆(2)的接杆和同样深度的贯入试验,按照以上流程,有缆探杆(2)不断接杆和下压,直至达到试验所需的贯入深度,在贯入过程中数据采集器(8)实时测记静力触探探头(1)所受到的阻力;
试验探杆上拔阶段:在试验上拔过程中,有缆探杆(2)在液压装置上拔力作用下通过接杆折杆转换器(7),滑移套筒(9)下滑至下限位平台(11),由液压马达(6)带动,有缆探杆(2)上下两节依次转折后,以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘(3)上,直至所有有缆探杆(2)上拔完毕,此时试验结束。
CN201710009244.XA 2017-01-06 2017-01-06 一种有缆探杆自动接杆系统及静力触探试验方法 Active CN106638539B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710009244.XA CN106638539B (zh) 2017-01-06 2017-01-06 一种有缆探杆自动接杆系统及静力触探试验方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710009244.XA CN106638539B (zh) 2017-01-06 2017-01-06 一种有缆探杆自动接杆系统及静力触探试验方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106638539A CN106638539A (zh) 2017-05-10
CN106638539B true CN106638539B (zh) 2018-09-21

Family

ID=58843277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710009244.XA Active CN106638539B (zh) 2017-01-06 2017-01-06 一种有缆探杆自动接杆系统及静力触探试验方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106638539B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107727068A (zh) * 2017-09-28 2018-02-23 宁波工程学院 测斜设备
CN109158854B (zh) * 2018-10-19 2020-03-17 中国海洋大学 海底自动接杆装置及复用装置
CN109775477A (zh) * 2019-03-07 2019-05-21 中国人民解放军海军研究院海防工程设计研究所 一种传动轴及钻杆收放机构
CN109881654B (zh) * 2019-03-07 2021-05-14 成都东华卓越科技有限公司 一种触探探杆贯入装置
CN112064618B (zh) * 2020-09-24 2022-05-13 南京智探岩土科技有限公司 一种自动穿线接杆的静力触探测试装置
CN112921944A (zh) * 2021-02-07 2021-06-08 长江水利委员会长江科学院 一种有缆探杆可靠性接杆装置
CN115217085B (zh) * 2022-07-23 2024-04-26 镇江市勘察测绘研究院有限公司 一种静力触探装置及静力触探试验方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1497872A (en) * 1976-01-30 1978-01-12 Cementation Ground Eng Ltd Testing of soils
EP3081697A1 (en) * 2015-04-17 2016-10-19 A.P. van den Berg Holding B.V. Soil probing device having a string of flexibly connected rod sections
CN205776141U (zh) * 2016-07-11 2016-12-07 中国地质大学(武汉) 静力触探模型试验装置
CN206418479U (zh) * 2017-01-06 2017-08-18 长江水利委员会长江科学院 一种有缆探杆自动接杆系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1497872A (en) * 1976-01-30 1978-01-12 Cementation Ground Eng Ltd Testing of soils
EP3081697A1 (en) * 2015-04-17 2016-10-19 A.P. van den Berg Holding B.V. Soil probing device having a string of flexibly connected rod sections
CN205776141U (zh) * 2016-07-11 2016-12-07 中国地质大学(武汉) 静力触探模型试验装置
CN206418479U (zh) * 2017-01-06 2017-08-18 长江水利委员会长江科学院 一种有缆探杆自动接杆系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN106638539A (zh) 2017-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106638539B (zh) 一种有缆探杆自动接杆系统及静力触探试验方法
CN206418479U (zh) 一种有缆探杆自动接杆系统
EP2665923B1 (de) System und verfahren zur energieauskopplung aus meereswellen
DE102012213213A1 (de) Schwimmplattform für Windkraftturbinen
EP2391816B1 (de) Einrichtung zum umwandeln der wellenenergie von wasser in mechanische und/oder elektrische energie
CN103600818A (zh) 一种浮体方向可调控的半潜式平台及调控方法
US11501623B1 (en) Arrangement apparatus for multiple integrated sensors in deep position of sliding mass and arrangement method
CN107917702A (zh) 海洋风电规划用海洋水文观测仪
CN113405766A (zh) 一种在役绷紧式系泊系统响应模拟的模型试验装置及方法
WO2000058621A1 (de) Offshore-windkraftanlage
EP3559444A1 (en) Offshore wind kite with separate perch and tether platforms
CN215290047U (zh) 一种有缆探杆可靠性接杆装置
Salter Correcting the under-estimate of the tidal-stream resource of the Pentland Firth
CN107576307B (zh) 一种水下固定基础流体冲刷实时监测系统及方法
DE102015011353A1 (de) Energiewendestern
DE102008020965A1 (de) Vorrichtung und Verfahren für die Montage und den Service von Unterwasserkraftwerken
DE102013019229B4 (de) Gezeitengenerator
DE102010024489A1 (de) Wellenkraftmaschine
CN107794957B (zh) 超大直径单桩基础水平静载装置及试验方法
CN109050813A (zh) 一种海上平台
CN112921944A (zh) 一种有缆探杆可靠性接杆装置
CN212797217U (zh) 一种海洋工程展翼锚
CN218703819U (zh) 一种海洋水下环境噪声测量装置
CN111717333A (zh) 一种海洋工程展翼锚
Chujo et al. Scale model experiment of weather-vane-type floating platform for downwind-type offshore wind turbine

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant