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141.
上海中心城区的合流制强排系统雨天放江,已成为上海城区水体污染的主要原因之一,设置调蓄池可以减少排入黄浦江的污染物总量,减轻对黄浦江的污染。该文介绍了调蓄池在大定海低标排水系统改造工程中的作用、设置形式、调蓄容积计算、运行模式和防沉砂设计。 相似文献
142.
143.
蛋形消化池为连续变厚度大型旋转壳体空间结构,体型高、重量大、施工工艺复杂,需开展施工监测以确保工程质量和安全。该文结合上海白龙港污水处理厂污泥处理工程的8座全预应力蛋形消化池群,对承台大体积混凝土浇筑温度、预应力损失、壳体结构应力及结构沉降等反应结构施工状态的关键指标进行了全方位的监测与研究。研究表明:采用上下束环向预应力筋张拉端锚固槽交错布置的方式,可有效弥补预应力损失沿环向分布的不均匀;实测结构应力与数值模拟结果基本吻合,在满水工况下,壳体结构仍有一定的压应力储备;经闭水试验的检验,结构的最终累积沉降量及不均匀沉降都在可控范围内。 相似文献
144.
该文通过对上海市中心城区现状排水系统的分析,总结了中心城区排水系统运行现状。根据国内外初期雨水污染治理工程经验,结合上海市初期雨水调蓄处理工程实例,分析了上海市雨水治理设施运行现状及工程效果,并介绍了工程设计的相关经验,可供同行参考。 相似文献
145.
以37500 m3液化乙烯气(Liquefied Ethylene Gas,LEG)船货舱区液罐吊装为研究对象,对液罐吊装前的干涉检查和数据匹配等工作进行梳理,建立一套完整的液罐吊装模拟匹配流程,并对实际吊装过程出现的问题提出解决方案,旨在为后续同类大型液罐的吊装提供参考、积累经验。 相似文献
146.
为进一步掌握平面被动式减摇水舱内水位的变化对减摇效率的影响规律,以某万吨级溢油回收船为研究对象,选择5档水舱水位和无水状态分别进行静水横摇衰减模型试验、规则波模型试验和4级海况下的不规则波模型试验,对减摇水舱内水位的变化对目标船固有周期、阻尼特性和减摇效率的影响规律进行对比分析。研究结果表明:水舱内的水位增加对目标船的横摇固有周期和阻尼系数都有影响;当水舱内的水位在水舱总高的50%以内时,减摇效率随水位的增加而提高;当水舱内的水位在水舱总高的50%~60%范围内时,减摇效率最高;当水舱内的水位在水舱总高的60%以上时,减摇效率有下降的趋势。 相似文献
147.
148.
本文阐述了“罐内多桅杆倒装法”的原理及特点,对桅杆的承载、强度和稳定性进行了分析检验。实践证明,该方法克服了原安装方法的缺点,具有良好的安全性、高效性和经济性,在100m3以上油罐的安装中具有较大的实用价值和技术可推广前景。 相似文献
149.
Kenichi Kume Jun Hasegawa Yoshiaki Tsukada Junichi Fujisawa Ryohei Fukasawa Munehiko Hinatsu 《Journal of Marine Science and Technology》2006,11(2):65-75
This article presents hydrodynamic forces and moments, surface pressures, estimated side force distributions, and wakes under
oblique towing conditions for a practical tanker model (model KVLCC2M), which was designed by the Korea Research Institute
of Ships and Ocean Engineering (KRISO). Ship offset data is readily available and can be obtained from the Internet. The model
ship has no appendages and no rudder. Trim and sinkage were adjusted to zero in the static condition and the model ship was
constrained against any motion. Although the drift angle β was primarily set to 0°, 6°, and 12°, other settings were used in some experiments. All experimental results were processed
using uncertainty analysis. The uncertainty analyzing method follows the ANSI/ASME Performance Test Code (PTC19.1-1985) and
the AIAA Standard S-071-1995. Only a few error components were considered here and they were empirically chosen because they
had a heavy weighting when used in the uncertainty calculation. The results of these towing tank experiments will contribute
to the development of computational fluid dynamics (CFD) research in ship hydrodynamics. 相似文献