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公开(公告)号:CN109101726B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201810910670.5
申请日:2018-08-10
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 浙江大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于风载总计的输电塔整体脉动风荷载谱确定方法。本发明采用的技术方案为:输电塔整体脉动风荷载谱通过总计其组成部分杆件的风荷载时程实现,包括步骤:1)获取计算参数,所述的计算参数包括单根杆件体型系数、背风面荷载降低系数和风荷载谱干涉修正系数;2)计算输电塔整体脉动风荷载谱。本发明考虑到实际输电塔架由不同截面形状和长细比的杆件按一定的空间关系组成,因此塔架的风荷载可以由各杆件所受风荷载求和计算得到,在此基础上考虑各杆件之间的干扰效应对输电塔整体风荷载脉动特性的影响。本发明输电塔整体脉动风荷载谱的计算方法精确且简便,为输电塔整体受力分析提供更准确的荷载参数。
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公开(公告)号:CN109101726A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810910670.5
申请日:2018-08-10
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 浙江大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于风载总计的输电塔整体脉动风荷载谱确定方法。本发明采用的技术方案为:输电塔整体脉动风荷载谱通过总计其组成部分杆件的风荷载时程实现,包括步骤:1)获取计算参数,所述的计算参数包括单根杆件体型系数、背风面荷载降低系数和风荷载谱干涉修正系数;2)计算输电塔整体脉动风荷载谱。本发明考虑到实际输电塔架由不同截面形状和长细比的杆件按一定的空间关系组成,因此塔架的风荷载可以由各杆件所受风荷载求和计算得到,在此基础上考虑各杆件之间的干扰效应对输电塔整体风荷载脉动特性的影响。本发明输电塔整体脉动风荷载谱的计算方法精确且简便,为输电塔整体受力分析提供更准确的荷载参数。
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公开(公告)号:CN109443680A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811482580.7
申请日:2018-12-05
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 浙江大学
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明公开了一种输电导线脱冰振动测试装置及测试方法。本发明的测试装置包括两个用于支撑输电导线的刚性框架,每个刚性框架内安装水平方向位置可调的两根竖向弹簧和竖向高度可调的两根水平弹簧;所述竖向弹簧的一端与刚性框架的横梁相连,另一端与位于刚性框架中央处的水平悬吊杆相连;所述水平弹簧的一端与刚性框架的立柱相连,另一端与水平悬吊杆相连,所述的水平悬吊杆通过连接件连接一圆形端板,该圆形端板用于与输电导线的端部固定连接。本发明的测试装置组装简便,移动灵活,可以放置于真实的冰雪环境下进行测试,能够模拟不同频率特性的多分裂覆冰导线在真实脱冰情况下的振动响应,为输电线路抗脱冰设计研究提供重要的参考数据。
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公开(公告)号:CN209198033U
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201822036927.7
申请日:2018-12-05
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 浙江大学
IPC: G01M7/02
Abstract: 本实用新型公开了一种输电导线脱冰振动测试装置。本实用新型的测试装置包括两个用于支撑输电导线的刚性框架,每个刚性框架内安装水平方向位置可调的两根竖向弹簧和竖向高度可调的两根水平弹簧;所述竖向弹簧的一端与刚性框架的横梁相连,另一端与位于刚性框架中央处的水平悬吊杆相连;所述水平弹簧的一端与刚性框架的立柱相连,另一端与水平悬吊杆相连,所述的水平悬吊杆通过连接件连接一圆形端板,该圆形端板用于与输电导线的端部固定连接。本实用新型的测试装置组装简便,移动灵活,可以放置于真实的冰雪环境下进行测试,能够模拟不同频率特性的多分裂覆冰导线在真实脱冰情况下的振动响应,为输电线路抗脱冰设计研究提供重要的参考数据。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN115496012A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211212752.5
申请日:2022-09-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06F30/28 , G06F17/10 , G06F111/10 , G06F113/06
Abstract: 本申请提供了一种风场模拟方法及装置,包括:进行风场物理模拟;进行风场数值模拟;利用所述不同区域的三维平均风速,对所述不同区域的三维平均风速加速比进行验证;确定所述风场模拟点对应的三维平均风速;根据所述不同区域的三维脉动风速的特点,得到脉动风速互功率谱矩阵;将所述风场模拟点对应的三维平均风速输入所述脉动风速互功率谱矩阵,得到所述风场模拟点对应的三维脉动风速;叠加所述风场模拟点对应的三维平均风速和三维脉动风速,得到所述风场模拟点对应的风场。通过该方法,可以有效减少风场预测所需要的成本,提升模拟精度。
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公开(公告)号:CN114818530A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210320013.1
申请日:2022-03-29
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 本申请提供了一种平衡大气边界层的实现方法及装置,包括:根据目标建筑对象,得到对应的地貌类别、地面粗糙长度、参考点高度、参考点风速;通过预设的大气边界层数学模型,得到梯度风高度以大气摩擦速度;将数值模拟计算域的高度、地面粗糙长度以及大气摩擦速度输入入口风速剖面、湍动能剖面以及湍流耗散率剖面;根据地面粗糙长度,得到数值模拟计算域的壁面边界参数;将入口边界条件与数值模拟计算域的壁面边界参数输入流体力学模型,通过流体力学模型求解流体力学控制方程,生成目标建筑对象对应的平衡大气边界层。本申请依靠建立的数值模拟计算域,在计算域内较好保持湍流特性,而且能够以可复制的方式进行建模,更具有商业价值。
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公开(公告)号:CN114818530B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210320013.1
申请日:2022-03-29
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 本申请提供了一种平衡大气边界层的实现方法及装置,包括:根据目标建筑对象,得到对应的地貌类别、地面粗糙长度、参考点高度、参考点风速;通过预设的大气边界层数学模型,得到梯度风高度以大气摩擦速度;将数值模拟计算域的高度、地面粗糙长度以及大气摩擦速度输入入口风速剖面、湍动能剖面以及湍流耗散率剖面;根据地面粗糙长度,得到数值模拟计算域的壁面边界参数;将入口边界条件与数值模拟计算域的壁面边界参数输入流体力学模型,通过流体力学模型求解流体力学控制方程,生成目标建筑对象对应的平衡大气边界层。本申请依靠建立的数值模拟计算域,在计算域内较好保持湍流特性,而且能够以可复制的方式进行建模,更具有商业价值。
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公开(公告)号:CN118814996A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410836291.1
申请日:2024-06-26
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种基于双层幕墙的高层建筑分布式调谐惯质阻尼器及控制方法,所述阻尼器包括导轨系统、外幕墙、弹簧、连接拉索、惯容器、导向滑轮、限位卡条;所述导轨系统包括固定端和滑动端,所述固定端固定至内幕墙的基座上,所述滑动端的外端与可移动式外幕墙相固定,所述滑动端与固定端之间设有滑动装置;所述内幕墙的基座上设有多组弹簧,所述惯容器设置在外幕墙与内幕墙之间的空腔内,所述惯容器固定至楼板上;所述连接拉索的一端与惯容器相连接,另一端与滑动端相连接。本发明充分利用双层幕墙部分外幕墙的质量,来参与减振,并引入惯容器,以达到尽量减少阻尼器附加质量的引入,有利于提高调谐惯质阻尼器的利用率,从而实现阻尼器的轻质化。
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公开(公告)号:CN109740195B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201811527854.X
申请日:2018-12-13
Applicant: 宁波市电力设计院有限公司(CN) , 浙江大学(CN)
Abstract: 本发明属于工程结构抗风设计领域,尤其是涉及一种基于气象站观测数据的极值台风风速概率分布模型及设计台风风速的评估方法。本发明提供一种基于气象站观测数据的极值台风风速概率分布模型及设计台风风速的评估方法,解决了地貌变化导致实测得到的风速值偏离标准地貌下的真实值的问题,为设计台风风速的评估提供了可靠的基础数据;采用了跨域阀值方法和广义帕雷托分布建立了一种基于气象站观测数据的极值台风风速概率分布模型,使得有限的实测台风风速数据得到充分地利用;综合考虑了风速风向相关性以及风速序列非稳态特性的影响,能够为建筑抗风设计提供更为合理准确的设计台风风速。
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公开(公告)号:CN113364406A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110567029.8
申请日:2021-05-24
Applicant: 浙江大学
IPC: H02S20/32 , F24S30/455
Abstract: 本发明属于光伏发电工程结构领域,尤其是涉及一种可拼装的追踪式大跨度光伏支架结构单元及支架。本发明所提供的光伏支架结构单元具有跨度大,形式美观,结构单元拼装方便,组件倾角连续可调等优点。不仅能够适用于各类复杂地形工程场地,提升了下部使用空间率,而且能够有效增加组件的发电量,可装配化程度高,有助于提升大型光伏工程项目的施工效率和经济性。
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