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正版新书]海底电缆后保护技术郭强97871117334
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前言章影响海底电缆安全的因素1.1海底电缆自身因素1.2人为因素1.2.1捕捞渔具对海底电缆的破坏1.2.2锚害1..海洋工程1.3自然因素1.3.1地质环境因素1.3.2生物因素1.4小结第2章海底电缆、光缆面临的船锚威胁2.1海底光缆锚害的分析2.1.1海底光缆锚害的数量和比例2.1.2海底光缆的锚害类型2.1.3海底光缆锚害发生的海域2.2海底电缆的锚害分析方法2.2.1船只与锚的对应关系2.2.2锚与锚链的对应关系.工程面临的锚害分析第3章海南联网500kV海底电缆运行环境及安全威胁3.1海南联网500kV海底电缆运行环境3.1.1自然环境3.1.2人为环境3.2海南联网500kV海底电缆面临的安全威胁第4章海底电缆的埋设深度4.1埋设深度与土壤抗剪强度4.2埋设深度与埋设设备能力4.2.1埋设犁4.2.2水下机器人4.3工程埋设深度的分析4.3.1工程路由土壤抗剪强度4.3.2埋设深度指标的分析方法第5章海底电缆的后保护方式5.1石笼和混凝土连锁块保护5.2海床切割5.3抛石保护5.4海底电缆监控保护第6章海底电缆路由监控保护6.1VTS系统6.1.1VTS系统的简介6.1.2VTS系统的组成6.1.3船舶报告制度6.1.4VTS系统的功能6.1.5VTS系统使用的技术与趋势6.2雷达技术6.2.1VTS雷达介绍6.2.2VTS雷达信号处理6..雷达能比较6.3视频监控技术6.3.1视频监控技术介绍6.3.2高清视频监控及解决方案6.4无线网络传输技术6.4.1无线网络传输应用的划分6.4.2无线网络传输独立组网的趋势6.4.3无线网络传输独立组网的方案6.5软件开发技术6.5.1原型法6.5.2软件构件技术6.5.3软件复用技术6.6大屏幕技术6.6.1大屏幕技术介绍6.6.2等离子拼接技术分析6.7虚拟现实技术6.7.1虚拟现实技术介绍6.7.2OpenSceneGraph简介6.7.3建模技术介绍6.8海底电缆路由监控系统的实现6.8.1海底电缆路由监控的主要职能6.8.2能力模型6.8.3结构模型第7章抛石后保护石坝稳定研究7.1抛石保护概述7.2抛石保护模型研究7.3物理模型试验研究内容7.3.1抛石块体临界重量稳定试验7.3.2抛石块体设计断面整体稳定试验7.3.3抛石堤坝分段不同间距稳定试验7.3.4抛石堤坝级配稳定试验7.3.5抛石工艺影响块石偏移量试验7.3.6抛石堤坝断面稳定补充试验7.3.7试验计算方法7.4试验设备与试验方法7.4.1试验设备7.4.2相似准则及模型比尺的确定7.4.3试验环境动力要素7.4.4模型制作7.4.5试验测试7.5试验结果与分析7.5.1抛石块体临界稳定重量试验7.5.2抛石堤坝断面稳定试验7.5.3抛石堤坝间距稳定试验7.5.4抛石堤坝级配稳定试验7.5.5散抛块石偏移量试验7.5.6抛石堤坝断面稳定补充试验7.6计算分析研究内容7.6.1块石稳定重量(尺寸)的计算公式7.6.2块石稳定尺寸的计算结果7.7抛石后保护施工7.7.1施工标准7.7.2人员、设备、原料保障7.7.3石料保障7.7.4施工部署7.7.5施工过程与作业工序7.7.6成果验收7.7.7质量管理7.8结论与建议参考文献
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