一种风机机舱与塔筒吊装对接的辅助装置及对接方法

    公开(公告)号:CN117823352B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410111480.2

    申请日:2024-01-26

    IPC分类号: F03D13/10

    摘要: 本发明涉及一种风机机舱与塔筒吊装对接的辅助装置及对接方法,所述辅助装置包括顶部压杆组、顶部压杆弹簧、限位机构、限位底板弹簧和固定外壳;所述固定外壳的顶部与风机机舱的底部固定连接;所述限位机构包括N个限位底板,N≥3,所述限位底板包括铰接侧以及与铰接侧相对的限位侧,所述限位底板的铰接侧与固定外壳相铰接,N个限位底板的限位侧之间构成限位孔;所述顶部压杆组包括N个顶部压杆,且分别设置在N个限位底板的上侧,所述顶部压杆设置在固定外壳内部,所述顶部压杆的尾端与固定外壳相铰接,所述顶部压杆的杆身设置有压杆凸台;所述顶部压杆弹簧作用于顶部压杆,所述限位底板弹簧作用于限位底板;所述固定外壳上设有限位结构。

    一种海上风电叶片变形的气动载荷校核方法

    公开(公告)号:CN117993303A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410389837.3

    申请日:2024-04-02

    摘要: 一种海上风电叶片变形的气动载荷校核方法,包括如下步骤:S1:选取的翼型界面,根据二维不可压缩流体方程组自变量和因变量个数,构建用于重建风机翼型表面流体状态的前馈神经网络;S2:定义总损失函数,包含数据项和物理项,用以量化神经网络预测值和真实值之间的差异;数据项来源为风机现场监测数据,物理项来源为添加进的Navier‑Stokes方程组以及连续性方程;数据项作为神经网络训练的监督点,用以改善仿真精度;S3:构建物理信息神经网络PINN,执行无网格求解Navier‑Stokes方程组,对二维翼型运行状态进行仿真重现;S4,使用试验数据或实测数据样本,训练物理信息神经网络PINN;S5,通过训练好的物理信息神经网络PINN,获得新的叶片整体载荷,用于叶片设计。

    适用于漂浮式风电机组塔架时域疲劳载荷分析的建模方法

    公开(公告)号:CN117973162A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410389924.9

    申请日:2024-04-02

    摘要: 本发明公开了塔架时域疲劳分析技术领域的一种适用于漂浮式风电机组塔架时域疲劳载荷分析的建模方法,包括如下步骤:利用系泊链在平面运动自由度的等效回复力曲线获取系泊系统的等效回复力矩阵;以等效刚性杆件建立叶片模型,以等效莫里森圆柱杆件构建浮体基础模型;将水动力性能系数和等效回复力矩阵输入浮体基础模型;在转轴模型末端和机舱模型之间建立轴向线性弹簧连接和力矩耦合连接,在转轴模型的两端建立径向平动约束。本发明的一体化耦合分析模型能够在时域动态计算中大幅减小漂浮式风电机组全耦合模型的有限单元体的数量,使得计算资源将能够集中于唯一使用有限元方式建立的塔架模型上,极大的提高了计算效率。

    一种浮式风电平台的疲劳裂纹扩展评估方法

    公开(公告)号:CN117973161A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410389454.6

    申请日:2024-04-02

    摘要: 本发明提供的一种浮式风电平台疲劳裂纹扩展评估方法,包括:获取风浪数据;确定浪向排序,并计算不同浪向下各平均过零周期的总年度疲劳应力幅循环作用次数;水动力分析计算各风浪的波浪荷载:获取各风浪于裂纹节点处的最大波浪疲劳应力响应和最大风载疲劳应力响应;计算各风浪于裂纹节点处的风浪疲劳应力响应;计算各浪向下各平均过零周期的风浪疲劳应力响应幅值:基于第1阶段的初始裂纹尺寸,对各平均过零周期的年度裂纹扩展尺寸进行逐阶段的顺序计算与失效评估,逐阶段为逐浪向逐周期或逐周期逐浪向;本发明将单一风浪的作用转化为随机风浪的应力幅变化,以贴合浮式风电平台的受力情况,保证疲劳裂纹扩展计算的合理性与准确性。

    一种漂浮式风电动态电缆疲劳性能分析的建模方法

    公开(公告)号:CN117933022A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410104927.3

    申请日:2024-01-25

    摘要: 本发明涉及一种漂浮式风电动态电缆疲劳性能分析的建模方法,基于Sima软件进行,包括以下步骤:S1、创建浮体刚体质点模型,输入相关重量参数和相关水动力参数;S2、采用线性弹簧形式建立系泊链简化模型,通过将系泊链的回复力‑位移关系曲线数据输入线性弹簧;S3、建立风机机组模型,采用刚体质点、刚性杆与弹性体有限元模型组合建立;S4、建立动态电缆模型:采用有限元数值模拟方法,利用弹性体梁单元建立动态电缆有限元模型;S5、建立一体化模型:通过创建耦合联系,建立一体化模型,将浮体刚体质点模型定义为运动主控点,机舱刚体质点模型、塔筒刚性杆模型和浮体刚体质点模型之间通过固定相对位移的方式连接,其他部件模型之间采用绑定方式连接。

    一种水力发电机组叶轮寿命评估方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN116738860A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310800436.8

    申请日:2023-06-30

    摘要: 本申请提供一种水力发电机组叶轮寿命评估方法、系统及电子设备,所述方法包括:采集水体光学信息及浑浊物信息;根据所述浑浊物信息及预设浑浊特征表,确定浑浊特征因子;根据所述水体光学信息及所述浑浊特征因子,确定浑浊特征度,所述浑浊特征度用于表征水体中包含的浑浊物成分,其中,所述浑浊物成分至少包括浑浊物的类型占比;根据所述浑浊特征度,实时确定水力发电机组叶轮的寿命。本申请中,结合水体中浑浊物的实时成分与实时水质两个因素综合评估水体中浑浊物对叶片寿命的影响,以实时水质作为纠错因素,避免仅通过浑浊物成分评估叶片寿命导致的瞬时扰动误差,从而能够给出叶片寿命的实时评估结果。

    一种漂浮式刚性光伏支撑系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116639224A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310755468.0

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: B63B35/44

    摘要: 本发明涉及光伏支撑技术领域,尤其涉及一种漂浮式刚性光伏支撑系统,包括浮筒、支撑柱、第一连接杆和矩形支撑架,浮筒设置有多个,每个浮筒的顶端均垂直连接一个支撑柱,且每个浮筒的底端均通过锚链连接海底锚桩,多个支撑柱平行间隔设置在矩形支撑架的外缘上,多个第一连接杆分别设置在沿矩形支撑架的长度方向间隔设置的相邻两个浮筒之间,且第一连接杆的两端分别与两侧浮筒的侧壁铰接,矩形支撑架上均布有多个光伏组件。本发明的支撑系统在满足光伏组件正常发电的同时,于矩形支撑架的宽度方向形成两个开口,小型船舶能够通过矩形支撑架下方的两开口实现通航;同时,矩形支撑架下方的空间也可用于其他水上活动,从而提高了海面利用率。

    一种地下储能硐室及其设计方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116291723A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310267847.5

    申请日:2023-03-20

    摘要: 本发明提供一种地下储能硐室及其设计方法,包括围岩结构和储气结构,所述围岩结构具有容纳空间;所述储气结构位于容纳空间内;所述储气结构包括由内向外依次设置的高分子密封层和衬砌层;所述高分子密封层具有储气空间,用于储存压缩气体;所述衬砌层包括多个交替设置的刚性衬砌段和柔性衬砌段;所述柔性衬砌段用于连接相邻两个刚性衬砌段,且柔性衬砌段能够伸缩变形;本发明将传统的混凝土衬砌层替换为交替布置的刚性衬砌块和柔性衬砌块,利用柔性衬砌块的伸缩变形适应充放气过程中气体压力波动引起的动态载荷,降低衬砌层产生裂缝的风险,保证密封性能,从而提高地下储能硐室的使用寿命。

    一种小间距加筋土结构的筋板界面强度参数确定方法

    公开(公告)号:CN116148092A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310280137.6

    申请日:2023-03-21

    发明人: 沈盼盼 林琳

    摘要: 本发明提供一种小间距加筋土结构的筋板界面强度参数确定方法,包括:S1、以砌块面板和筋材为试验材料进行不同竖向应力下的直剪摩擦试验和拉拔摩擦试验,拟合获得直剪剪切强度τds与竖向应力σ的线性关系曲线和拉拔剪切强度τpo与竖向应力σ的线性关系曲线,以确定筋材—面板界面处的界面直剪参数和界面拉拔参数;S2、确定各个竖向应力处的剪切强度下限值;由各个竖向应力处的剪切强度下限值构成筋材—面板界面的剪切强度包络线τin—σ;S3、确定不同竖向应力下筋材—面板界面的界面强度参数;本发明根据直剪摩擦试验和拉拔摩擦试验所获得的剪切强度包络线,确定出不同竖向应力下筋材—面板间的界面强度参数,为不同位置处筋材—面板间连接强度的准确验算奠定基础。

    一种浮式风电平台的设计优化方法

    公开(公告)号:CN118228491B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410407292.4

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明提供的一种浮式风电平台的设计优化方法,包括:确定浮式风电平台的初步设计方案,进而确定浮式风电系统的初步设计方案;根据浮式风电系统的初步设计方案,进行不同风速下纵摇运动阻尼比ζx的计算与评估;若各风速下的纵摇运动阻尼比ζx均不小于0,则浮式风电平台的初步设计方案即为最终设计方案;若至少一个风速下的纵摇运动阻尼比ζx小于0,则对浮式风电平台的初步设计方案进行优化以更新浮式风电系统,并对更新后的浮式风电系统重新进行不同风速下纵摇运动阻尼比ζx的计算与评估,直至满足要求的浮式风电平台设计方案;本发明在浮式风电平台设计阶段完成气动负阻尼的抑制,有效降低浮式风电平台因气动疲劳而损坏的风险。