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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
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司 , 同济大学
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。
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公开(公告)号:CN116816599B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202310794807.6
申请日:2023-06-30
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 一种磁流变阻尼器的风机塔筒减振方法,包括如下步骤:S1,获取磁流变阻尼器力学性能的力‑位移关系曲线;S2,建立配置磁流变阻尼器的海上单桩风力结构的多自由度体系运动方程;S3中,LQR算法根据反馈的塔基位移和速度信号计算出目标控制力向量U,结合磁流变阻尼器的可调整阻尼力范围,得到期望控制力Ud;模糊控制策略将期望控制力Ud作为输入,以阻尼器相应电流为输出,实现期望控制力Ud到控制电流I的转换;将控制电流I施加在阻尼器上,实现实时追踪期望控制力Ud,降低塔架的动力反应。
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公开(公告)号:CN116401778A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310247228.X
申请日:2023-03-10
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种环形调谐液柱阻尼器结构设计方法、装置和设备,方法包括:有限元仿真确定风机塔筒的一阶弯曲自振频率和结构模态质量;通过预设质量比值和一阶弯曲自振频率计算阻尼器的调谐频率;根据阻尼器中第一条形液柱和第二条形液柱初始化第一水平长度和第二水平长度;生成阻尼器中液体深度、第一水平长度、第二水平长度和调谐频率之间的第一数值关系,以确定液体深度;建立液体质量和液体深度之间的第二数值关系来确定其他结构参数;基于得到的结构参数开展双向流固耦合数值计算,若得到的减振指标满足预设减振条件则输出阻尼器结构参数。本发明提供的技术方案,能够得到使环形调谐液柱阻尼器减振效果更优的结构参数。
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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
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
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。
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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
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
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。
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公开(公告)号:CN116976121B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202310965418.5
申请日:2023-08-02
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F113/26
摘要: 本申请提供了约束阻尼风电塔及参数优化方法,该参数优化方法首先提供了带有约束阻尼和风电塔的复合结构模型,然后在基于模态应变能法获得约束阻尼风电塔的复合结构模态损耗因子;接着建立约束阻尼风电塔的力学计算模型,获得复合结构模态损耗因子与所述约束阻尼的参数化方程;最后再以复合结构模态损耗因子的最大值作为优化设计目标,确定出约束阻尼的优化参数。本申请通过建立复合结构模态损耗因子与约束阻尼的参数化方程,确定约束阻尼各参数对复合结构模态损耗因子的影响规律,为约束阻尼参数的设置提供依据,相比于现有技术大量的有限元建模计算,简化了约束阻尼的参数优化过程,为约束阻尼风电塔的设计提供了一个更为简洁和有效的工具。
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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
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
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。
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公开(公告)号:CN117235855A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311193854.1
申请日:2023-09-15
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 东南大学
IPC分类号: G06F30/13 , F03D13/20 , G06F119/14
摘要: 一种风电塔架非线性能量阱及控制方法,风电塔架非线性能量阱,包括基座、叠变质量块、变曲率轨道;基座用于支撑设置变曲率轨道,变曲率轨道内设置叠变质量块;变曲率轨道包括基础轨道板、可弯轨道板、伸缩杆阵列,基础轨道板固定设置,基础轨道板、可弯轨道板之间设置有伸缩杆阵列,伸缩杆阵列用于调整可弯轨道板;风电塔架非线性能量阱的控制方法,包括如下步骤:步骤一,计算变曲率轨道的目标轨道形状函数;步骤二,初始化变曲率轨道的伸缩杆阵列;步骤三,计算伸缩杆阵列的各个目标伸缩长度;步骤四,调节变曲率轨道的形状。
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公开(公告)号:CN116733879A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310751384.X
申请日:2023-06-25
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: F16F7/104 , F03D80/00 , F03D13/20 , F16F15/023 , F16F15/067
摘要: 一种风力发电机塔架阻尼器及全角度减振方法,包括至少一个阻尼器,阻尼器包括外壳体、内壳体、滑轨、锥形弹簧、质量块、粘滞流体阻尼器、旋转驱动装置;阻尼器通过外壳体固定在风机塔架上,外壳体、内壳体之间设置滚珠,旋转驱动装置驱动内壳体相对外壳体旋转调节;内壳体内有滑轨,滑轨的末端两侧设置限位弹性支撑,限位弹性支撑用于限位质量块的位移极限;内壳体的底部和侧壁设置加强肋;滑轨上滑动设置有质量块,滑轨、质量块之间设置润滑膜;质量块的一侧设置有平行于滑轨的锥形弹簧,质量块的另一侧设置平行于滑轨的粘滞流体阻尼器;全角度减振方法,旋转装置获得风力发电机塔架的振动方向,使滑轨旋转,使滑轨靠近振动方向。
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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
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
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。
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