一种浮式平台系泊优化装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116215753A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310334208.6

    申请日:2023-03-31

    摘要: 本发明公开了一种浮式平台系泊优化装置,包括用于支撑海上风机的主筒、侧浮筒、绞车机构、导向轮、同轴传动轮和传动锚链,所述绞车机构设置于侧浮筒上方区域,所述绞车机构牵引传动锚链完成收放,所述传动锚链通过导向轮传动轮连接同轴传动轮,所述同轴传动轮位于侧浮筒底部边缘区域,通过传送锚链连接有滑轮,所述传动锚链中端位置设置压载块。本装置通过调节传动锚链上压载块位置,改变由系泊缆所提供回复力矩的大小,调节浮式基础在极端环境荷载下的结构稳性,保障风机整体结构安全。

    一种用于风力发电机叶片的减振装置

    公开(公告)号:CN116733894A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310719609.3

    申请日:2023-06-16

    摘要: 本发明公开了一种用于风力发电机叶片的减振装置,包括第一封装盒,第一封装盒设置叶片上,所述第一封装盒的两端设置有第三磁铁;所述第一封装盒中部设有减振机构;所述减振机构包括质量块和第二封装盒;所述第二封装盒和所述质量块之间滑动连接;所述质量块的两侧连接有磁铁组件;所述磁铁组件与第三磁铁通过弹簧连接,并且磁铁组件与第三磁铁相互排斥;叶片在振动的过程中,根据楞次定律可知所述质量块吸收叶片动能沿所述第二封装盒左右移动,导致第二封装盒内的磁通量的不断变化,产生与质量块运动方向相反的安培力,阻止质量块位移并产生电流,能够加快叶片能量耗散,从而进一步提升叶片的减振效果,减少了叶片破损和断裂。

    一种海洋平台导流设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118494683A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410421791.9

    申请日:2024-04-09

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: B63B22/20

    摘要: 本发明公开了一种海洋平台导流设备,包括导流柱基体、压载水位调节装置和螺旋侧带系统,导流柱基体位于海洋平台底部,设有多个,对称设置,呈环形阵列分布;导流柱基体与海洋平台可旋转连接;导流柱基体内设置有压载舱,压载水位调节装置用于调节压载舱的压载水位;螺旋侧带系统设置于导流柱基体外部,用于抑制涡激共振现象。导流柱基体与海洋平台还可以通过卡扣装置保持相对固定,使得海洋平台能够随着导流柱基体一起旋转。本发明能够根据波浪方向使得导流柱基体单独或者带动平台一起旋转,调节波浪流入方向,复杂来流下水动力响应小,同时还能降低平台重心,抑制深吃水平台可能出现的涡激振动现象,提高平台稳定性。

    一种基于两部分胡克定律的孔裂隙岩石传输性质测算方法

    公开(公告)号:CN116227139A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211664384.8

    申请日:2022-12-23

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种基于两部分胡克定律的孔裂隙岩石传输性质测算方法,具体包括以下步骤:(1)获取不同有效应力下孔隙度、渗透率及电导率数据;(2)基于两部分胡克定律,建立孔隙度与有效应力之间的定量关系;(3)基于两部分胡克定律,建立渗透率与有效应力之间的定量关系;(4)基于两部分胡克定律,建立电导率与有效应力之间的定量关系;(5)基于所建立的定量关系,结合实验数据分析不同有效应力下岩石传输性质的特征。本发明充分考虑孔裂隙岩石传输特性的非线性变化往往与其内部孔隙结构的不均一变形有关,采用两部分胡克定律,设计了预测不同有效压力下岩石传输性质的测算方法。

    光源旋转扩束装置及扩束方法

    公开(公告)号:CN105301782B

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201510690995.3

    申请日:2015-10-22

    申请人: 河海大学

    发明人: 张开骁 张伟

    IPC分类号: G02B27/09 G02B26/08

    摘要: 本发明公开了一种光源旋转扩束装置,包括底座、电机、转轴、水平杆、反射镜固定杆、多个平行反射镜、反射镜固定调节螺母、光源、光源出射孔、电池、光源开关、电源、电机开关以及导线;其中电机固定在底座内部,转轴底部竖直固定在电机的轴承上,水平杆的右侧水平固定在转轴顶部,反射镜固定杆与水平方向成45度角固定在水平杆上,平行反射镜通过反射镜固定调节螺母固定在反射镜固定杆上,光源的底部竖直固定在水平杆的左侧,光源出射孔位于光源的上部并与反射镜的镜面水平对齐,电池位于光源内部,光源开关位于光源侧面。本发明设计的光源旋转扩束装置,可解决入射光源的存在的光束孔径小的问题,实现孔径可调的大孔径的平行光入射。

    基于DSP的雾天视频处理系统及方法

    公开(公告)号:CN103347171B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310263481.0

    申请日:2013-06-27

    IPC分类号: H04N7/18 H04N5/21

    摘要: 本发明公开了一种基于DSP的雾天视频处理系统及方法,处理系统由用于视频监控的拍摄传输模块、对拍摄的视频进行去雾处理的高速DSP处理模块、以及对去雾后视频进行显示的显示模块三个部分组成。由两块DSP进行控制与计算,一块用于摄像头的驱动、拍摄以及显示器的驱动与显示;一块用于实现本发明的去雾算法。本发明采用一种改进的暗通道去雾算法,去雾算法代码采用C语言实现,通过对传输函数的计算优化,并对代码中的对数运算采用查表法、优化代码映射等途径来达到视频去雾的实时性。

    一种水力式升船机机械同步系统刚强度双相似模拟方法

    公开(公告)号:CN105155462A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510461259.0

    申请日:2015-07-31

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: E02B1/02

    摘要: 本发明公开了一种水力式升船机机械同步系统刚强度双相似模拟方法,其特征在于,模型同步轴直径采用刚度相似得到,并在所述模型同步轴中间部位开槽口改变直径来满足强度相似的要求,根据等效扭转角将所述槽口改成缓坡状,采用变直径同步轴来避免槽口部位应力集中。本发明解决了现有技术中不能同时模拟机械同步轴抗扭变形和强度的技术问题,实现了既可以分析承船厢的稳定效果及同步轴的抗扭变形,在此基础上又可以同时校核同步轴强度,提高了水力式升船机物理模型试验的可靠性与准确性。

    一种暗原色和白平衡相结合的水下彩色图像增强方法

    公开(公告)号:CN102982514A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210525548.9

    申请日:2012-12-10

    IPC分类号: G06T5/00

    摘要: 本发明公开了一种暗原色和白平衡相结合的水下彩色图像增强方法,属于图像处理技术领域。在水下环境下,光的散射和衰减导致水下彩色图像对比度低、颜色失真,图像质量严重下降;建立水下光学成像模型,根据暗原色先验规律估算出水下的透射率和大气光成分,复原水下彩色图像,使其清晰化;依据白平衡理论对复原后的图像进行颜色校正,实现水下彩色图像的增强。本发明提供的方法针对水下彩色图像成像特点,可以更好地增强图像细节,色彩丰富,且具有较快的运算速度。

    一种需求响应视角下的配电网不确定性重构建模方法

    公开(公告)号:CN102945296A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210390762.8

    申请日:2012-10-15

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种需求响应视角下的配电网不确定性重构建模方法,包括以下步骤:1)建立配电网重构模型,所述配电网重构模型包括分布式电源参数和电动汽车参数;2)利用峰谷分时电价方法,将系统划分为相应的时段,分别进行重构;3)所述重构以网络损耗最小为目标函数,进行随机潮流计算得到目标函数的期望值,采用改进量子进化算法对配电网重构模型进行求解。本发明的重构模型根据需求侧响应的形式之一(峰谷分时电价)对负荷的影响进行分时段重构较好的避免了实时重构需要对开关进行大量操作的缺点,同时本发明不考虑需求响应对负荷的影响,使用某个断面的数据进行重构,克服了得到的拓扑结构在其他时间段内具有较大网损的缺点。

    基于三阶收敛牛顿法VSC-HVDC潮流计算方法

    公开(公告)号:CN102545252A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110433307.7

    申请日:2011-12-22

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02J3/36 G06F17/16

    CPC分类号: Y02E60/60

    摘要: 本发明公布了一种基于三阶收敛牛顿法的VSC-HVDC潮流计算方法。首先推导了VSC-HVDC的稳态潮流模型,并在此基础上推导了具有三阶收敛速度的牛顿迭代法的多变量矩阵求解格式,将它应用VSC-HVDC潮流计算;对IEEE5-57节点测试系统等4个算例进行了仿真测试,结果表明,该算法具有良好的收敛特性,并且在达到同样精度要求的情况下,它较之经典牛顿法需要较少的迭代次数。由于在每步迭代中充分利用了Jacobian矩阵三角分解的因子表,提高了潮流计算的速度。