一种HDPE管廊的海底数据中心及建造方法

    公开(公告)号:CN118639690A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410929400.4

    申请日:2024-07-11

    摘要: 本发明提供了一种HDPE管廊的海底数据中心及建造方法,适用于海底数据中心领域。该HDPE管廊的海底数据中心包括管廊本体和支撑底座,管廊本体两侧及顶面均布若干个数据仓,数据仓通过柔性连接头与管廊本体连接,管廊本体两侧的数据仓底部通过托架固定在支撑底座上,其余数据仓通过托架直接固定在管廊本体顶面;该建造方法包括步骤:陆域安装HDPE管廊单元体与海底数据仓、基槽与定位钢管桩施工、HDPE管廊单元体陆上出运、海上浮运、二次沉放、法兰连接、最终接头施工。通过建造与陆域连通的HDPE管廊,实现数据仓24小时不间断维护,提高可拓展性和灵活性;通过HDPE管廊下沉最不利工况控制其下沉倾斜角度θ和下沉速度v,确保管廊平稳、安全地沉放至设定位置。

    一种基于隧洞掘进机的智能掘进施工方法

    公开(公告)号:CN118065924A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410243505.4

    申请日:2024-03-04

    IPC分类号: E21D9/10

    摘要: 本发明提供了一种基于隧洞掘进机的智能掘进施工方法,适用于隧洞掘进施工技术领域。本发明包含以下步骤:施工准备、安装掘进机、获取掘进机截割面上的岩体强度R、建立地质实测模型并更新地质预测模型、截割规划路径动态调整和掘进机施工,步骤获取掘进机截割面上的岩体强度R还包括对掘进臂端头的振动加速度a4进行降噪处理,建立振动加速度a4与岩体强度R的关系。通过增设振动加速度传感器及回弹发射装置等组件,实时反馈截割目标面的实际岩体信息并对地质预测模型进行更新,优化截割规划路径,实现对掘进施工的数字化动态调整。

    一种锚索系泊状态下的动张力计算方法

    公开(公告)号:CN118939918A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411084415.1

    申请日:2024-08-08

    IPC分类号: G06F17/11 G06F17/16 G06F17/18

    摘要: 本发明公开一种锚索系泊状态下的动张力计算方法,应用于沉管‑锚索系统,包括以下步骤:步骤1:基于沉管‑锚索处于系泊状态,并考虑锚索对沉管产生拉力的约束条件下,建立沉管在波浪中的运动方程;步骤2:基于所述运动方程,求解出沉管的横摇、纵荡、首摇、横荡、纵摇、升沉六个自由度的位移;步骤3:基于六个自由度的位移,求解出锚索与沉管连接端点处基于沉管重心坐标系下在xyz三个坐标轴方向对应的运动向量;步骤4:基于运动向量,计算出锚索动张力分别在切向的位移向量和法向的位移向量。本发明能够准确地计算出锚索在系泊状态下受到波浪作用下的动张力,基于计算出的动张力可以应用于后续锚索断裂预测,提供了数据支撑指导。

    一种组合式海洋牧场风电平台及控制方法

    公开(公告)号:CN118811021A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411115942.4

    申请日:2024-08-14

    IPC分类号: B63B35/44 B63B21/50 F03D13/25

    摘要: 本发明提出了一种组合式海洋牧场风电平台及控制方法,属于海洋工程技术领域。该平台集成了悬浮结构、系缆系统、系泊系统、压载系统和具有控制单元的智能控制系统。平台设计通过创新的装配式桁架结构设计用于在动态海洋环境中保持稳定和浮力调节能力;本发明组合式海洋牧场风电平台的控制方法,包括数据收集、预测模型构建、平台倾角调整、调整子浮筒注水量或排水量、网箱缆绳的调整五个步骤,利用PI、PD控制算法和动态力矩平衡方程,实现对风浪流环境的实时监测与响应,自动调整平台倾角和网箱缆绳的松紧程度,确保平台及养殖网箱的安全与稳定。

    风机运动控制方法、设备以及程序产品

    公开(公告)号:CN118775181A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411027776.2

    申请日:2024-07-30

    IPC分类号: F03D80/00 F03D7/00

    摘要: 本申请提供了一种风机运动控制方法、设备以及程序产品,涉及风力发电技术领域。该风机运动控制方法包括:根据获取的气象信息确定预设区域内满足预设条件的发电位置;根据气象信息获取预设时间段内每个发电位置的总发电量,总发电量是基于风机在发电位置的发电功率以及风机的动力定位能耗和航行能耗所确定的;基于总发电量确定目标发电位置,根据目标发电位置控制风机运动。本申请实施例能够快速获取适合风机发电的目标发电位置,提高风机的发电效率,从而增加风机发电量和提升风力资源的利用率。