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304.
Umbilical cable is a kind of integrated subsea cable widely used in the exploration and exploitation of oil and gas field. The severe ocean environment makes great challenges to umbilical maintenance and repair work. Damaged umbilical is usually recovered for the regular operation of the offshore production system. Analysis on cables in essence is a two-point boundary problem. The tension load at the mudline must be known first, and then the recovery load and recovery angle on the vessel can be solved by use of catenary equation. The recovery analysis also involves umbilical-soil interaction and becomes more complicated. Calculation methods for recovery load of the exposed and buried umbilical are established and the relationship between the position of touch down point and the recovery load as well as the recovery angle and recovery load are analyzed. The analysis results provide a theoretical reference for offshore on-deck operation. 相似文献
305.
介绍了一种自行研制的金属锚索的快速安装装置。通过对辅助安装装置的结构设计、加工、室内试验、施工工艺研究,试制出样机。现场试验结果表明,锚索辅助安装装置以其独特的结构和性能,在复杂地层长大锚索施工中应用,具有实用性强、易于现场施工的特点,不仅大大降低了工人劳动强度,而且提高了锚索安装速度和技术可靠性,特别适合于陡峭边坡的锚索施工,具有很大的推广应用价值。 相似文献
306.
麻家梁煤矿主井箕斗装载硐室破坏严重,现有支护强度不足。通过分析硐室破坏原因,提出采用新型大孔径预应力注浆锚索加固方案,并介绍了支护加固设计及施工技术要点。数值模拟分析及现场工业试验表明,采用大孔径预应力注浆锚索加固方案能够满足装载硐室的受力和变形要求,锚索受力合理,顶板及两帮位移得到有效控制,取得了良好的加固效果。 相似文献
307.
308.
边坡病害与坡体的地质条件密切相关,坡体的地质条件不同,决定了边坡具有不同的地质特征,边坡所具有的岩性、构造、水文特征及临空面的组合,定义为高边坡的坡体结构,不同的坡体结构会出现不同的坡体病害,其中,以软硬相间、顺倾层状结构最易产生变形破坏[1]。目前,对边(滑)坡的治理有多种成熟的方法,如抗滑挡墙、抗滑桩、预应力锚索等。预应力锚索因其主动受力的工作原理、施工造价较低、施工工期短、施工安全性好等特点,已在各类建设工程中得到广泛的应用。文章以大红山铁矿1#滑坡治理为例,从滑坡成因分析、治理方案比选、施工工程控制等多个角度对多层顺倾结构滑坡治理,进行了详细分析与介绍。结果表明预应力锚索挡墙对多层顺倾结构类型滑坡有良好的治理效果。 相似文献
309.
由于具有断面大、结构复杂、施工扰动次数多等特点,深部条件下的矿井交岔点工程支护难度一般比较大。通过现场地质条件的调查,用确定施工工程难度系数的方法,选择对应的支护形式和参数。深部复杂地质条件下的大断面交岔点,主要具有4种变形力学机制,即构造庖力作用力学机制、白重应力作用力学机制、结构变形力学机制和与施工过程有关的变形力学机制。在分析变形力学机制的基础上,可以进行最优的支护参数设计和过程设计。优化后的试验方案应用于具体的工程实例,取得了良好的支护效果。 相似文献
310.
New data on the deep geoelectric structure of the tectonosphere in the junction zone between the Sea of Japan and continental structures are presented. The geolelectric section was modeled using unique data on the monitoring of the electric field variations in the JASC submarine trans-Japan communication cable and segments of land cables in the Primorye region. The monitoring was accompanied by recording of the geomagnetic field at the VLA, KHB, MMB observatories and PPI stationary site. In addition, magnetotelluric data from 80 field MTS sites in the territory of the Hankai Massif and Sikhote-Alin fold belt were used. 相似文献