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公开(公告)号:CN118153358A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311613245.7
申请日:2023-11-28
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种基于切片法的悬空段海底电缆动力状态分析方法及设备,方法包括:针对目标海底电缆构建几何模型及计算模型;根据几何模型及计算模型,对目标海底电缆和周围水体进行有限元网格划分,流场采用切片法剖分有限单元;流体和固体均采用有限单元法求解,前者以求解NS控制方程构建流场模拟,后者以求解固体运动方程来构建固体模拟模型采用切片法进行流场模拟模型计算,采用浸入边界法将流场模拟模型与海缆本体运动模拟模型进行流固耦合处理,以生成悬空段海底电缆动力响应模型;根据悬空段海底电缆动力响应模型对悬空段海底电缆进行动力响应特征分析。本发明通过切片方法进行近似计算,节省计算量,快速实现对悬空段海底电缆的涡激振动数值模拟。
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公开(公告)号:CN116306333B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211580939.0
申请日:2022-12-09
IPC分类号: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F119/12 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种高空风能捕获装置空气动力学评估方法及系统,其中,根据伞梯组合型高空风能捕获装置的伞组受力分析,建立伞组空气动力系数的数学模型,得到所述伞组空气动力系数的影响因子;根据所述伞组空气动力系数的数学模型搭建不同拟合模型,并根据所述不同拟合模型对全年平均风速进行拟合,得到所述伞组相对速度;将所述伞组相对速度和所述伞组空气动力系数的其他影响因子输入到计算流体力学Fluent软件中,通过设置所述计算流体力学Fluent软件的参数,对所述伞组空气动力系数进行数值模拟,得到模拟结果。本申请可以提升高空风能捕获能力的精准度;适用于实际风轮廓线输入条件下的评估,符合工程应用实际且适用范围更大。
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公开(公告)号:CN115576243A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211232126.2
申请日:2022-10-08
IPC分类号: G05B19/042 , G06F18/25 , G06F17/18
摘要: 本发明公开一种海洋冲淤动力环境立体监测多数据融合管理系统及方法,该系统包括立体监测系统、监测数据管理系统、监测数据分析系统和界面展示系统;所述立体监测系统包括供能模块、监测仪器和数据传输与控制模块;所述界面展示系统包括仪器状态监测显示模块、数据监测显示模块和数据管理模块;所述监测数据管理系统用于存储和管理采集的所述监测数据以及海洋冲淤动力环境的历史数据;所述监测数据分析系统用于统计和分析各时间段内所述海洋冲淤动力环境监测数据中各要素的特征值;实现对海上风电场场址内以及海缆路由区水动力环境的远程监测,为海上风电场运维的安全提供保障,提升海上风电场运维期海洋环境监测系统的自动化和智能化水平。
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公开(公告)号:CN116090303B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310084787.3
申请日:2023-01-16
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
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公开(公告)号:CN115825894B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202211478613.7
申请日:2022-11-17
摘要: 本发明公开了一种风能捕获位置的确定方法、装置、终端设备及介质,对获取的风能观测资料进行预处理,获得各高度层的雷达观测数据,并基于预设的风况参数计算公式计算获得径向风功率密度,从而根据径向风功率密度获得风况参数;通过获取高空风能捕获设备的运行时间、运行位置和倾角,在符合运行时间、运行位置和倾角的风况参数中,匹配径向风功率密度达到要求的风向和高度,从而确定了高空风能捕获设备工作的高空风能捕获区域,继而根据高空风能捕获区域对高空风能捕获设备进行控制。本发明相较于现有技术通过分析低空且水平方向的风能区域,基于分析获得的径向风况确定风能捕获设备的高空风能捕获区域,提高了风能捕获设备捕获风能的效率。
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公开(公告)号:CN116090303A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310084787.3
申请日:2023-01-16
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及海上桩基础冲刷安全评估技术领域,特别涉及一种海上桩基础冲刷状态的风险评估方法、装置、设备以及存储介质,通过获取的目标流体域的海上桩基的实时监测数据以及历史记录数据,利用构建的流体域网格模型进行仿真计算,对目标流体域的海上桩基的冲刷状态进行风险评估,从而实现了对海上桩基的冲刷状态的有效监控。
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公开(公告)号:CN115825894A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211478613.7
申请日:2022-11-17
摘要: 本发明公开了一种风能捕获位置的确定方法、装置、终端设备及介质,对获取的风能观测资料进行预处理,获得各高度层的雷达观测数据,并基于预设的风况参数计算公式计算获得径向风功率密度,从而根据径向风功率密度获得风况参数;通过获取高空风能捕获设备的运行时间、运行位置和倾角,在符合运行时间、运行位置和倾角的风况参数中,匹配径向风功率密度达到要求的风向和高度,从而确定了高空风能捕获设备工作的高空风能捕获区域,继而根据高空风能捕获区域对高空风能捕获设备进行控制。本发明相较于现有技术通过分析低空且水平方向的风能区域,基于分析获得的径向风况确定风能捕获设备的高空风能捕获区域,提高了风能捕获设备捕获风能的效率。
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公开(公告)号:CN111651870A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010431638.6
申请日:2020-05-20
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F119/14
摘要: 本发明实施例公开了一种基于改进Jensen模型的风力机尾流计算方法,包括:输入相关参数,根据尾流区风速径向分布的余弦模型,得到风速ux与轴线风速uaxts的关系;根据尾流区半径的幂模型,得到风速轴向分布模型;根据所述余弦模型及所述尾流区半径的幂模型,得到改进Jensen模型;本发明实施例提供的基于改进Jensen模型的风力机尾流计算方法在估算风速的径向分布时,在近尾流区存在一定的误差,而在远尾流区非常接近实际情况;并且在估算风速的轴向分布时,在环境湍流强度较高的工况下,估算结果与实际情况非常接近。
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公开(公告)号:CN115576243B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202211232126.2
申请日:2022-10-08
IPC分类号: G05B19/042 , G06F18/25 , G06F17/18
摘要: 本发明公开一种海洋冲淤动力环境立体监测多数据融合管理系统及方法,该系统包括立体监测系统、监测数据管理系统、监测数据分析系统和界面展示系统;所述立体监测系统包括供能模块、监测仪器和数据传输与控制模块;所述界面展示系统包括仪器状态监测显示模块、数据监测显示模块和数据管理模块;所述监测数据管理系统用于存储和管理采集的所述监测数据以及海洋冲淤动力环境的历史数据;所述监测数据分析系统用于统计和分析各时间段内所述海洋冲淤动力环境监测数据中各要素的特征值;实现对海上风电场场址内以及海缆路由区水动力环境的远程监测,为海上风电场运维的安全提供保障,提升海上风电场运维期海洋环境监测系统的自动化和智能化水平。
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公开(公告)号:CN111651870B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010431638.6
申请日:2020-05-20
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F119/14
摘要: 本发明实施例公开了一种基于改进Jensen模型的风力机尾流计算方法,包括:输入相关参数,根据尾流区风速径向分布的余弦模型,得到风速ux与轴线风速uaxts的关系;根据尾流区半径的幂模型,得到风速轴向分布模型;根据所述余弦模型及所述尾流区半径的幂模型,得到改进Jensen模型;本发明实施例提供的基于改进Jensen模型的风力机尾流计算方法在估算风速的径向分布时,在近尾流区存在一定的误差,而在远尾流区非常接近实际情况;并且在估算风速的轴向分布时,在环境湍流强度较高的工况下,估算结果与实际情况非常接近。
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