一种输电塔SSI效应模型建立方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN109271748A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811346784.8

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本申请实施例公开了一种输电塔SSI效应模型建立方法、装置及存储介质,其中方法包括:以输电塔各个独立基础的质量总和作为输电塔整体基础的等效质量;根据独立基础的截面惯性矩以及独立基础的底面积,计算整体基础的等效截面惯性矩;根据整体基础的预设底面积以及预设底面形状,计算整体基础对应平动的第一特征尺寸;根据等效截面惯性矩以及预设底面形状,计算整体基础对应转动的第二特征尺寸;根据第一特征尺寸与第二特征尺寸,计算对应整体基础的刚度系数和阻尼系数,再结合等效质量,建立输电塔的SSI效应模型;解决了现有的输电塔SSI效应模型为输电塔各个塔脚设置独立基础引起的工作量巨大的技术问题。

    一种球形弹簧摆式输电塔减振装置

    公开(公告)号:CN208899959U

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201821641143.0

    申请日:2018-10-10

    IPC分类号: E04H12/24 E04B1/98

    摘要: 本申请公开了一种球形弹簧摆式输电塔减振装置,通过第一主弹簧、第二主弹簧和质块形成弹簧摆,弹簧摆摆动和弹簧振动两种吸振模式相结合,能够形成非线性能量阱,从而具有吸振频带宽、效率高、鲁棒性高的优点;限位杆能够约束弹簧摆的摆动,同时增加弹簧摆的有效摆长,使弹簧摆的振动频率与输电塔的一阶振动频率接近,减振效果好,安全可靠;利用万向连接头、第一主弹簧、质块、第二主弹簧、限位杆、挡板和辅助弹簧即可实现,结构简单、方便安装和部件更换;解决了现有的缺少一种具有减振频带宽、鲁棒性高、能达到输电塔减振效果,同时结构简单、便于安装和更换部件、具有较高的结构安全性和可靠性的输电塔减振装置的技术问题。

    一种全向型TMD减振装置

    公开(公告)号:CN208899682U

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201821683571.X

    申请日:2018-10-17

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/02

    摘要: 本实用新型提供了一种全向型TMD减振装置,包括:底板、悬臂梁、永磁体、导体板和外壳;外壳固定连接于底板上;为弹性元件的悬臂梁穿过底板的中心孔,且悬臂梁设于外壳内的一端上连接有永磁体,另一端与中心孔固定连接;导体板固定连接于外壳的顶端上,且导体板与永磁体相对。本实用新型提供的全向型TMD减振装置,其底板可与结构模型连接,当装置随结构发生水平运动时,永磁体与导体板之间的相对运动产生电涡流阻尼力,并利用悬臂梁的弯曲产生弹性恢复力,从而吸收并耗散结构模型的振动能量,由于结构的水平方向的运动不受具体方向限制,故可以在不同荷载方向下对结构模型实现不同运动方向的振动控制。

    一种基于RTK的波浪信息监测方法及系统

    公开(公告)号:CN118533147A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410760487.7

    申请日:2024-06-13

    IPC分类号: G01C13/00 G01S19/37 G01S19/07

    摘要: 本发明公开了一种基于RTK的波浪信息监测方法及系统,包括:在预设的时间段内实时采集固定在水中的第一GNSS接收机的第一载波观测数据和预设在波浪浮标上的第二GNSS接收机的第二载波观测数据及传感器的垂直位移数据;根据所述第一载波观测数据对所述第二载波观测数据进行差分处理,获得所述波浪浮标在所述时间段内的三维定位坐标,并将其与所述垂直位移数据进行融合获得海面高程数据,并对所述海面高程数据进行低通滤波及带通滤波,获得海面垂直位移数据;通过预设的频谱分析方法将所述海面垂直位移数据转换为频谱数据,并根据所述频谱数据计算海面波浪的功谱率,并通过所述功谱率计算海面波浪的周期及波高,提高信息监测的效率及精准度。

    一种溶液中的金属覆盖度模拟预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117637043A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311699455.2

    申请日:2023-12-12

    摘要: 本发明提供了一种溶液中的金属覆盖度模拟预测方法及系统,其中,所述方法包括:获取目标金属的第一建模参数和目标溶液的第二建模参数;根据所述第一建模参数和第二建模参数建立目标金属的金属表面模型和目标溶液的溶液体系模型;将所述金属表面模型与所述溶液体系模型进行结合,构建固液界面模型,其中,所述固液界面模型所呈现的图形化状态为:所述目标金属完全位于所述目标溶液之内;在预设温度下通过所述固液界面模型模拟所述目标溶液的溶质在所述目标金属表面的吸附过程;根据所述吸附过程中产生的模拟数据预测所述目标溶液的金属覆盖度,提高了对在溶液中的金属覆盖度预测的准确性与便捷性。