一种结构动态位移非积分重构方法

    公开(公告)号:CN112667952B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202011097110.6

    申请日:2020-10-14

    IPC分类号: G06F17/10 G06F17/11 G06F18/10

    摘要: 本发明提出了一种结构动态位移非积分重构方法,具有较高的位移重构精度。本发明通过将结构实测加速度信号表示成具有普罗尼信号特征的拟合信号,实现了对实测加速度信号中基线漂移项、结构振动项、噪声项的有效剥离,得到了不包含基线漂移项的剩余加速度的普罗尼信号序列。本发明推导、建立了基于普罗尼信号参数的加速度‑位移关系,实现了基于剩余普罗尼信号序列的结构速度与位移的精准重构。本发明在位移重构上继承了普罗尼信号对于非周期性信号表征的优势,避免了漂移项误差。本发明是通过加速度信号特征参数建立加速度和位移之间的转换关系来实现位移重构,避免了传统的基于积分和高通滤波法所存在的信号低频项损失。

    基于干装落砂法的三轴试样制备装置及使用方法

    公开(公告)号:CN117705527A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311718225.6

    申请日:2023-12-13

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/36

    摘要: 本发明公开了基于干装落砂法的三轴试样制备装置及使用方法,其中装置包括三瓣膜机构、丝杆机构、筒状漏斗机构,三瓣膜机构为由三块透明材质的瓣膜围成的筒形,丝杆机构底部设有支撑座,并套接在透明三瓣膜上端,支撑座边缘上端固定有丝杆轴,支撑座的侧边固定有手摇杆,丝杆轴上套接有滑块,且滑块一侧安装有垂直于水平面的直尺,筒状漏斗机构由薄壁装料筒和筛网组成,并通过榫卯接口与滑块相连,筛网通过螺纹连接于薄壁装料筒下端。该三轴试样制备装置可以实现砂土落距(筛网底部距试样表面的距离)从0mm至200mm的有效控制,保证了干装落砂法在松砂、中密砂和密砂试样制备中的应用,提高了三轴试样的均匀性及试验结果的可靠性。

    一种装配式海上风电浮动基础结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN114086592B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202111396432.5

    申请日:2021-11-23

    IPC分类号: B63B35/44

    摘要: 本发明提供了一种装配式海上风电浮动基础结构及其施工方法,包括多个预制好的立柱式分体结构和箱型连接梁,多个立柱式分体结构呈正三角形布置,两个立柱式分体结构间通过箱型连接梁相连,立柱式分体结构上在与箱型连接梁的连接处预留有插口和灌浆舱室,箱型连接梁的两端在与立柱式分体结构的连接处设有限位抗拉连接结构。本发明降低了加工场地、运输装备的要求;本发明特有的箱型连接梁装配结构,可直接在海上进行拼装作业,有利于风机基础的大批量流水化生产。

    一种耦合养殖网箱的海上电气平台基础结构

    公开(公告)号:CN115191387A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110380813.8

    申请日:2021-04-09

    摘要: 本发明提供了一种耦合养殖网箱的海上电气平台基础结构,包括海上电气平台钢管桩结构、海上电气平台导管架主体结构、养殖网箱;养殖网箱利用海上电气平台的导管架主体结构为载体,与所述导管架主体结构连接,利用导管架主体结构围成的海域空间设置在所述导管架主体结构中,充分利用现有导管架主腿、水平撑、斜撑围绕而成的海域空间,通过养殖网箱和导管架主体的耦合布置,实现了海上电气平台和养殖网箱结构的整体建造与一体化安装。具有建造简单、稳定性好、经济效益好等特点,适用于近海风电和海洋牧场的联合开发。

    具有主动控制系统的海上风机复合裙式基础结构及施工方法

    公开(公告)号:CN113073672B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110255800.8

    申请日:2021-03-09

    IPC分类号: E02D27/42 E02D27/44 E02D5/74

    摘要: 本发明涉及一种具有主动控制系统的海上风机复合裙式基础结构及施工方法,包括风机塔筒、过渡段塔筒、斜腿支撑和裙式吸力桶,在裙式吸力桶上环向布置有若干均匀分布且嵌入岩石层的锚杆,并通过安装在裙式吸力桶上的锚固张拉装置向锚杆施加预应力,以防止裙式吸力桶倾斜;所述风机塔筒上安装有加速度传感器和主控设备,其中加速度传感器用于记录风机塔筒的加速度,并将该信号传递给主控设备,主控设备接收信号后通过控制锚固张拉装置从而调整锚杆的预张力,确保基础结构的整体稳定性。本发明通过一套主动控制技术,调整风机基础的系统刚度和自振频率,实现强风条件下风机高效稳定的并网发电,并及时修正风机的垂直度与位移,提高风机发电效率。