-
公开(公告)号:CN115977137A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211640025.9
申请日:2022-12-20
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于山地风机格构式塔架的装配式基础及其装配方法,包括中心连接钢环以及环绕在中心连接钢环周侧的若干个中心预制构件,中心预制构件拼接后各端面不封闭且呈槽口状,相邻中心预制构件拼接后形成的槽口内插接有能够相对中心预制构件上下移动的肋梁预制构件,肋梁预制构件包括连梁以及一体成型安装在连梁自由端的塔架固定座,塔架固定座中部固定安装有塔架连接钢环,塔架连接钢环外套接有若干与塔架固定座相适配的塔架调平环,塔架调平环与对应的塔架固定座上开设有若干便于插设锚杆的通孔;解决现有山地风电常用的扩展基础占地面积大,开挖量大,施工不便,对山坡稳定性要求高,下部基础不能灵活应对坡度等地形限制的问题。
-
公开(公告)号:CN115434866A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211302831.5
申请日:2022-10-24
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种折叠型装配式分段钢结构风电塔筒,包括设置在地基上的第一塔筒,滑动配合在第一塔筒内的第二塔筒,第二塔筒内滑动配合有第三塔筒;卡合组件分别设置在第二塔筒和第三塔筒内,用于将第一塔筒与第二塔筒、第二塔筒与第三塔筒进行卡合;第一固定组件设置在第二塔筒内用于将第一塔筒和第二塔筒进行固定;第二固定组件设置在第三塔筒内用于将第三塔筒和第二塔筒进行固定;解决现有风电塔筒维修成本高,运输效率低,安装成本高,安装困难的问题。
-
公开(公告)号:CN112487720B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202011372686.9
申请日:2020-11-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06K9/62 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于K‑means三维聚类算法的风压系数快速分区方法及系统和存储介质,首先获取建筑表面点的风压系数数据;建立K‑means聚类算法模型,并将其划分为K个簇;分别计算各簇中心和簇中心之间的距离;簇的最小化误差平方和;然后在计算聚类数K值范围;最后计算统一指标参数数值并确定最优的K值;输出聚类结果。本发明提供的风压系数快速分区方法,即在对风压极值梯度信息的一维聚类基础上,提出对K‑means聚类算法中各参量赋予一定的权重,考虑空间位置信息的影响辅助风压分区,根据基于误差平方和和轮廓系数的方法缩小k值选择的范围,然后采用一系列聚类指标和工程指标确定最佳k值。该方法可很好的完成该风压系数分区工作。
-
公开(公告)号:CN114896904A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210503701.1
申请日:2022-05-10
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种串列多风机尾流平均风速和湍流度指数叠加模型,通过以下步骤实现平均风速和湍流度的计算:通过SOWFA进行串列多风机尾流的高精度数值模拟,获取没有风机影响时,风场在轮毂高度的平均来流风速和湍流度;采用Ishihara‑Qian单风机尾流模型计算出第i台风机的单风机尾流平均风速和单风机湍流度;计算提取前一台风机后的,当前风机所处位置处,风轮直径范围内的风机的工作风速和工作湍流度;再根据指数叠加模型计算第二台风机之后的第i台风机的尾流实际平均风速和实际湍流度。本发明可以计算出多风机尾流区域的平均风速和湍流强度,计算结果可为风场布局优化,提升风场的发电效率和降低风机疲劳荷载提供参考。
-
公开(公告)号:CN114319417A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210161638.8
申请日:2022-02-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种桶型装配式风电塔筒基础及其施工方法,属于风力发电技术领域,包括用于连接风电塔筒的现浇台柱、设置在所述现浇台柱底部的预制底桶,所述预制底桶的底部开口且沿着竖向插入地基中;所述预制底桶包括若干弧形底桶片,所述沿弧形底桶片周向依次拼接,相邻两块弧形底桶片之间通过连接结构连接。本发明基础筒体呈弧形块相互拼装的圆形,适用于岩石较多的地基,可以提高基础与地基之间的安装稳定性,还能提高塔筒基础的承载力。
-
公开(公告)号:CN113742861A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110975661.6
申请日:2021-08-24
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/17 , G06F111/04 , G06F113/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于风力发电机风洞试验的叶片模型优化设计方法。包括选用翼型升阻力系数,基于叶素动量理论的计算大攻角风机推力系数的程序,以及设计模型信息建模方法。通过选用合适的翼型,计算升阻力系数,基于叶素动量理论计算大攻角下风机推力系数;以足尺推力系数为目标,弦长与扭转角为变量设计模型叶片,并进行几何建模,进行模型叶片制作。通过该方法,可以快速设计适用于风洞试验的风机叶片并导出加工所需的几何模型文件,使得模型推力系数与足尺推力系数相同,风洞试验尾流结果能够反映足尺风机尾流分布。
-
公开(公告)号:CN113076517A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110417273.6
申请日:2021-04-19
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F17/14
Abstract: 本发明公开了一种基于希尔伯特变换的土木工程结构动态监测相位评估方法,按照以下步骤进行:S1、计算得到图像序列In(x,y,t)的谐振频率fs;S2、利用二维快速傅里叶变换处理图像序列In(x,y,t)得到频率矩阵F(u,v,t);S3、使用巴特沃思理想带通滤波器得到滤波后的频率矩阵FB(u,v,t);S4、利用二维傅里叶逆变换处理滤波后的频率矩阵FB(u,v,t)得到单周期为Is(x,y,t)的图像序列;S5、基于希尔伯特变换处理单周期为Is(x,y,t)的图像序列,计算评估图像的运动。采用以上方法,不仅解决了传统PME方法强烈依赖于被测对象的先验知识的问题,而且大幅提升了计算效率,更适合于动态结构监测,为民用基础设施的动态监测提供了一种更加简单实用的新方法。
-
公开(公告)号:CN112487720A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011372686.9
申请日:2020-11-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06K9/62 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于K‑means三维聚类算法的风压系数快速分区方法及系统和存储介质,首先获取建筑表面点的风压系数数据;建立K‑means聚类算法模型,并将其划分为K个簇;分别计算各簇中心和簇中心之间的距离;簇的最小化误差平方和;然后在计算聚类数K值范围;最后计算统一指标参数数值并确定最优的K值;输出聚类结果。本发明提供的风压系数快速分区方法,即在对风压极值梯度信息的一维聚类基础上,提出对K‑means聚类算法中各参量赋予一定的权重,考虑空间位置信息的影响辅助风压分区,根据基于误差平方和和轮廓系数的方法缩小k值选择的范围,然后采用一系列聚类指标和工程指标确定最佳k值。该方法可很好的完成该风压系数分区工作。
-
公开(公告)号:CN111089035A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN202010050891.7
申请日:2020-01-17
Applicant: 重庆大学
IPC: F03D13/20
Abstract: 本发明公开了一种风电机组体内预应力单层钢板-混凝土组合塔筒,涉及风力发电技术领域。该体系由上部纯钢塔筒和下部组合塔筒组成,组合塔筒沿环向由6片单层钢板组合壳体通过螺栓连接形成六边形筒体并沿竖向分段组装而成,在组合塔筒预埋的波纹管内张拉体内预应力筋。所述的单层钢板组合壳体外侧为平钢板、内侧为竖向钢筋和水平钢筋组成的钢筋网片,钢筋网片与平钢板之间通过横向短筋连接,然后浇筑混凝土形成整体。所述的单层钢板组合壳体边缘设置分段的加劲区并预留螺栓孔洞,以便通过螺栓拼装形成组合塔筒。该体系稳定性好、承载力高、连接可靠,构件加工简单、运输方便,可实现全装配式施工,施工周期短,综合效益高,具有广阔的工程应用前景。
-
公开(公告)号:CN110258611A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910574534.8
申请日:2019-06-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种海上风电和海洋牧场一体化结构体系,涉及风力发电领域。该体系包括中心桩、边桩、水平杆、连接端头、上部斜拉索、下部斜拉索、海洋养殖区等。所述的中心桩上端与风机塔筒底部连接,周围布置4、6或8根边桩。中心桩和边桩之间、相邻边桩之间通过水平杆、上部斜拉索和下部斜拉索相连。边桩、水平杆和下部斜拉索围成的区域为养殖区。该体系采用承载力和整体稳定性均较好的多桩基础形式,解决了传统单桩基础截面设计过大、打桩困难、刚度不足的问题,现场安装方便;通过在风电基础中设置养殖区,实现海上风电和海洋牧场的有机结合,有助于减少海上风电场建设对渔业的影响,促进海上风电和海洋牧场两个产业同步发展,具有广阔的工程应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-