一种约束阻尼风电塔
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116971935A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310969183.7

    申请日:2023-08-02

    摘要: 本申请提供了约束阻尼风电塔,包括风电塔和约束阻尼结构,风电塔包括塔筒,约束阻尼结构设置在塔筒上,与塔筒的筒壁紧密连接。其中,约束阻尼结构包括阻尼层和约束层,阻尼层设置在约束层与塔筒的筒壁之间。本身请通过将约束阻尼结构设置在塔筒的预设高度,利用阻尼层的粘弹性,以及塔筒的筒壁和约束层的刚性特点,使塔筒能够在以弯曲模态振动时,阻尼层能够随塔筒弯曲变形,而约束层又进一步限定阻尼层随塔筒弯曲变形,进而使阻尼层在塔筒筒壁和约束层之间产生剪切应变耗能,以提升塔筒的阻尼性能,降低塔筒的局部应变,并在复杂动力响应下为风电塔提供一定程度的减振效果,降低风电塔产生疲劳失效的风险。

    用于单桩复合筒基础的海缆保护结构

    公开(公告)号:CN112983747A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110307338.1

    申请日:2021-03-23

    摘要: 本发明提供了一种用于单桩复合筒基础的海缆保护结构,包括保护管和压覆件,保护管包括依次连通的弧形段、平直段和喇叭口,弧形段设置在单桩和顶盖的连接处,平直段安装在顶盖的上方,喇叭口位于顶盖的外边沿处;压覆件压覆在位于海床面上方、喇叭口外侧的海缆上。本发明的有益之处在于,通过设置不同段连接而成的保护管和压覆件,有效地解决了现有单桩复合筒基础中的海缆无法合理走线的问题,避免了采用传统J型管造成的材料浪费现象,并保护海缆不再在海床面上受损。整个海缆保护结构较好地适应了单桩复合筒基础的结构,并有效地利用单桩复合筒基础的结构特点完成了对海缆的保护,整体结构简单,易于施工组装。

    一种具有升降旋转功能的潮流发电设备

    公开(公告)号:CN111894788A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010752838.1

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: F03B13/26 F03B15/00

    摘要: 本发明涉及一种具有升降旋转功能的潮流发电设备,包括桩体、机组平台、以及安装在机组平台上的发电机组,还包括升降系统和旋转系统,所述机组平台中设有圆形领圈,所述机组平台通过圆形领圈套装在桩体上,所述桩体上设有承载机组平台使其稳定的支撑稳定结构;所述升降系统包括套装在桩体上的升降筒、升降动力装置、以及连接升降筒和升降动力装置的升降中间连接机构;所述旋转系统包括连接升降筒和机组平台的转动连接结构、以及设置在升降筒上的旋转驱动装置,所述机组平台通过转动连接结构与升降筒在水平方向上可相对转动、在竖向上相固定,所述旋转驱动装置用于驱动机组平台转动。

    一种用于单桩基础水平承载性能试验的临时平台及方法

    公开(公告)号:CN117513456A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311769787.3

    申请日:2023-12-21

    IPC分类号: E02D33/00 E02D5/28 E02B3/26

    摘要: 本发明公开了一种用于单桩基础水平承载性能试验的临时平台及方法,该临时平台包括多个打入海床内的竖直钢桩,各所述钢桩的顶端露出海面,多个所述钢桩依次搭接并形成环形闭合的钢桩组合体,所述钢桩组合体的顶部固定有设备平台,所述设备平台的顶面露出海面并用于安装单桩基础的水平承载性能试验所需设备,所述设备平台上还设有贯穿设备平台顶面和底面的预设洞口,所述预设洞口处于钢桩组合体的内侧,并用于围住单桩基础,其中所述预设洞口的内侧面与单桩基础的外侧面之间间隔一定距离。该临时平台的承载力高且刚度大,能满足海上风电的单桩基础的水平承载性能试验所需的支反力要求,该临时平台的竖直钢桩易于拆除,可重复应用于其他试验场地。

    一种发电机组和升压站一体化的潮流发电工程

    公开(公告)号:CN111779619A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010751100.3

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: F03B13/26 H02J3/38

    摘要: 本发明涉及一种发电机组和升压站一体化的潮流发电工程,包括钢立柱、安装于钢立柱中部的机组平台、安装于机组平台的上的发电机组、以及安装在钢立柱顶部的升压站,所述发电机组与升压站之间通过电缆相连,所述电缆用于将发电机组所发的电输送至升压站进行升压,所述升压站通过输电海缆将电输送出去,所述输电海缆沿着钢立柱铺设。采用将发电机组和升压站集成在钢立柱上的方式,缩短了发电机组到升压站之间的距离,有效减少海缆敷设长度和电量损失,并可有效利用空间资源,升压站利用发电机组共同使用钢立柱基础作为持力结构,能有效节约建造成本及施工时间。