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公开(公告)号:CN114909010B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210402969.6
申请日:2022-04-18
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学 , 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 本公开提供的调谐气压液柱阻尼器和塔筒,包括外壳,其内设有顶板和底板;位于外壳内顶板和底板之间的内壳,且内壳的一端被顶板封堵;均匀分布于外壳与内壳的侧壁之间的若干隔板,且隔板的两端分别与内壳的两端齐平;填充于内壳、外壳与相邻隔板间以及内壳与底板间的液体;设置在隔相邻两隔板间的外壳侧壁上的气压调节单元;设置在外壳上的振动传感器;与气压调节单元和振动传感器连接的控制器。本阻尼器通过水位、气压调节频率,可实现受控结构的多向减振,且能消除阻尼器的液体给受控结构内的机械元件带来受潮、锈蚀、腐蚀等负面的影响。
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公开(公告)号:CN114909010A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210402969.6
申请日:2022-04-18
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学 , 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 本公开提供的调谐气压液柱阻尼器和塔筒,包括外壳,其内设有顶板和底板;位于外壳内顶板和底板之间的内壳,且内壳的一端被顶板封堵;均匀分布于外壳与内壳的侧壁之间的若干隔板,且隔板的两端分别与内壳的两端齐平;填充于内壳、外壳与相邻隔板间以及内壳与底板间的液体;设置在隔相邻两隔板间的外壳侧壁上的气压调节单元;设置在外壳上的振动传感器;与气压调节单元和振动传感器连接的控制器。本阻尼器通过水位、气压调节频率,可实现受控结构的多向减振,且能消除阻尼器的液体给受控结构内的机械元件带来受潮、锈蚀、腐蚀等负面的影响。
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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:CN116428308A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310346276.4
申请日:2023-03-31
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: F16F15/023 , F16F9/32 , F16F9/50
摘要: 本发明涉及振动控制技术领域,具体涉及一种超宽频自调谐液体阻尼减振装置及减振方法。其中超宽频自调谐液体阻尼减振装置包括:外筒、内筒、多个第一隔板、多个第二隔板、第三隔板、阻尼液、气压调节组件和振动检测组件,第二隔板将外筒、内筒与第一隔板之间的空间沿轴向分隔为多个腔体,第二底壁上开设有连通孔。通过将阻尼液设置在环形的第一空腔与柱形的第二空腔中形成环形液柱阻尼器和柱形液柱阻尼器,调谐范围为环形液柱阻尼器的下限与柱形液柱阻尼器的上限,增加了调谐的范围,可适应在运行工况复杂、海床土体弱化、海床冲刷等导致的风力发电系统自身频率发生较大改变时的调谐。
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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: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: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:CN116976121A
公开(公告)日:2023-10-31
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:CN116792440A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310757328.7
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
摘要: 一种黏滞阻尼器及变阻尼方法,黏滞阻尼器包括至少两个缸筒及对应的活塞,两个活塞之间通过一个活塞杆连接;一个缸筒的内壁,沿移动轴向设置至少一个台阶,使缸筒内壁和活塞之间的间隙,沿活塞移动的轴向,间隙逐段递减或递增;变阻尼方法,主缸筒和次缸筒串联设置,次缸筒和次活塞的间隙,沿移动轴向,间隙递减或递增。
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