可自适应稳定控制的新型风机基础

    公开(公告)号:CN110409479A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910621085.8

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: E02D27/42 E02D27/44

    摘要: 本发明公开了一种可自适应稳定控制的新型风机基础。该基础包括正锥形基础、倒锥形基础、EPS土工泡沫块体和主动调节系统;所述的正锥形基础位于倒锥形基础上部;所述的倒锥体基础外部设置有橡胶层,底部设有正锥形凹槽;所述的EPS土工泡沫块体置于正锥形凹槽内;所述的主动调节系统置于整个基础内部。本发明相比传统重力式基础,保留了承担、分散由上部风机塔筒、机舱传递下来的荷载的能力,且下部的倒锥型基础和EPS材料填充增大了基础与土的接触,进一步发挥土体的承载能力,橡胶层可改善风机旋转;主动调节系统通过控制水的分布平衡上部风机塔筒和机舱对基础顶面倾覆力矩;且该结构混凝土用量少,经济性良好;结构稳定,可靠性高,应用前景广阔。

    可自适应稳定控制的风机基础

    公开(公告)号:CN110409479B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201910621085.8

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: E02D27/42 E02D27/44

    摘要: 本发明公开了一种可自适应稳定控制的新型风机基础。该基础包括正锥形基础、倒锥形基础、EPS土工泡沫块体和主动调节系统;所述的正锥形基础位于倒锥形基础上部;所述的倒锥体基础外部设置有橡胶层,底部设有正锥形凹槽;所述的EPS土工泡沫块体置于正锥形凹槽内;所述的主动调节系统置于整个基础内部。本发明相比传统重力式基础,保留了承担、分散由上部风机塔筒、机舱传递下来的荷载的能力,且下部的倒锥型基础和EPS材料填充增大了基础与土的接触,进一步发挥土体的承载能力,橡胶层可改善风机旋转;主动调节系统通过控制水的分布平衡上部风机塔筒和机舱对基础顶面倾覆力矩;且该结构混凝土用量少,经济性良好;结构稳定,可靠性高,应用前景广阔。

    一种可自适应稳定控制的新型风机基础

    公开(公告)号:CN211340834U

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201921074346.0

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: E02D27/42 E02D27/44

    摘要: 本实用新型公开了一种可自适应稳定控制的新型风机基础。该基础包括正锥形基础、倒锥形基础、EPS土工泡沫块体和主动调节系统;所述正锥形基础位于倒锥形基础上部;所述的倒锥体基础外部设置有橡胶层,底部设有正锥形凹槽,所述的EPS土工泡沫块体置于该凹槽内;所述的主动调节系统置于整个基础内部。本实用新型相比传统重力式基础,保留了承担、分散由上部风机塔筒、机舱传递下来的荷载的能力,且下部的倒锥型基础和EPS材料填充增大了基础与土的接触,进一步发挥土体的承载能力,橡胶层可改善风机旋转;主动调节系统通过控制水的分布平衡上部风机塔筒和机舱对基础顶面倾覆力矩;且该基础混凝土用量少,经济性良好;结构稳定,可靠性高,应用前景广阔。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种海底滑坡深部变形原位实时监测装置及分析方法

    公开(公告)号:CN113624195A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110680959.4

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: G01B21/32 G01C13/00 G01V9/00

    摘要: 本发明公开了一种海底滑坡深部变形原位实时监测装置及分析方法,该装置包括长软管、监测单元、处理单元和上位机,监测单元包括若干监测子单元,处理单元包括数据处理器;若干监测子单元沿长软管的长度方向安装在长软管内并且长软管两端密封,每个监测子单元包括两个相互正交的MEMS加速度计,长软管内的MEMS加速度计与数据处理器连接,数据处理器与上位机连接。本发明的优点是当装置周围的海底地层发生变动时,带动长软管弯曲移动,MEMS加速度计会随着装置整体移动而移动,不同层次的加速度计会把自身的姿态信息传递给数据处理器,经过数据处理器分析处理传递给上位机,最终上位机将进行可视化处理,将地层深部位移变形信息进行重构并展示。

    一种海底多点位静力触探装备
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112681277A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011495524.4

    申请日:2020-12-17

    IPC分类号: E02D1/00 E02D27/52

    摘要: 本发明公开了一种海底多点位静力触探装备,包括:水下升沉移动单元,所述的水下升沉移动单元包括支撑框架、导向架、船式浮筒,所述的导向架竖直固定在所述支撑框架上,所述船式浮筒对称布置在所述导向架上,用于提供升沉力;CPTu探杆组件,所述CPTu探杆组件安装在所述支撑框架上,由导向架导向;液压推进系统,用于给所述CPTu探杆组件提供贯入力。本发明的CPTu触探装备能够在海底100m深度作业,探杆静力贯入深度可达30m,通过水下升沉移动平台,并配合水上小型浮拖船,自主灵活选择探测站位,完成该站位的海底表层沉积物的土力学性质的测试。

    一种基于OpenFAST-OpenFOAM的漂浮式风机一体化耦合计算方法

    公开(公告)号:CN118423237A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410547852.6

    申请日:2024-05-06

    摘要: 本发明公开了一种基于OpenFAST‑OpenFOAM的漂浮式风机一体化耦合计算方法。该方法步骤为:(1)OpenFOAM将前一时刻风机浮体的六自由度位移,速度,加速度传递给OpenFAST;(2)OpenFAST接收风机浮体的运动数据,进行时间推进,计算风机上部结构所受气动载荷,进而得到塔基荷载,并求解多体结构运动学方程得到风机上部结构的运动响应;(3)OpenFAST将塔基荷载传递并作用于风机浮体对应的位置处,进行当前时间步水动力荷载、系泊载荷计算并更新浮体运动。该方法实现了开源风机一体化分析代码OpenFAST与计算流体力学代码OpenFOAM之间的耦合计算,实现了漂浮式风机浮体运动数据与塔基荷载之间的数据交互,极大地减小了CFD全尺度浮式风机一体化分析的运行时间,并且考虑了风机正常发电工况的控制与柔性结构变形。

    一种码头桩基智能监控系统

    公开(公告)号:CN114046743B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202111124540.7

    申请日:2021-09-24

    摘要: 本发明公开了一种码头桩基智能监控系统,包括MEMS传感器阵列、光纤光栅应变传感阵列、高精度激光仪、信号传输装置和上位机;分别在桩帽和岸边布设沉降监测点和两个激光水准点,并且所述沉降监测点和激光水准点上均设置所述高精度激光仪,激光水准点和沉降监测点相对应设置;在桩基上布设所述MEMS传感器阵列,在桩基荷载作用效应最大的位置及其对称位置分别布放光纤光栅应变传感阵列,清淤前,在靠近桩帽附近安装光纤光栅应变传感阵列,清淤后在靠近桩底附近安装光纤光栅应变传感器阵列,所述信号传输装置获取MEMS传感器阵列信号、高精度激光仪信号及光纤光栅应变传感阵列信号并将信号传输至上位机。

    一种考虑聚焦波浪的浮体-系泊耦合计算方法

    公开(公告)号:CN118428267A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410547880.8

    申请日:2024-05-06

    摘要: 本发明公开了一种考虑聚焦波浪的浮体‑系泊耦合计算方法,应用于预测复杂海况下浮体结构动力响应与系泊系统张力计算。该方法首先在OpenFOAM的刚体约束函数rigidBodyRestraint中构建基于集中质量法的系泊约束方法,并通过动态链接库的形式单独编译调用;然后基于OpenFOAM的重叠网格两相流求解器overInterDyMFoam与第三方波浪库waves2foam,并耦合所述基于集中质量法的系泊约束方法,更新聚焦波的波浪边界条件,构建了适用于极端海况的漂浮式风机浮体‑系泊耦合计算方法。本发明方法可实现聚焦波海况下浮体六自由度运动响应计算与系泊张力计算,解决了极端海况下浮体大幅度位移预测及张力计算的问题。

    微生物驱动的生物气聚集成藏原位生态模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN114594228B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210098747.X

    申请日:2022-01-27

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明的目的是提供一种微生物驱动的生物气聚集成藏原位生态模拟装置及方法,包括模拟柱,模拟柱为两端开口且中空的筒状结构,模拟柱顶部设有模拟柱顶盖,模拟柱顶盖与模拟柱通过螺纹密闭连接,模拟柱顶盖上部设有气泵,气泵下部设有轴力杆,轴力杆穿过模拟柱顶盖,轴力杆底部设有轴力压板,轴力压板设有若干个通孔;模拟柱底部设有模拟柱底盖,模拟柱底盖与模拟柱通过螺纹密闭连接,模拟柱底盖一侧设有底压控制器接口,模拟柱底盖底部设有底座。本申请利用一种微生物驱动的生物气聚集成藏原位生态模拟装置,模拟生物气的运移和聚集,模拟柱中能够模拟不同原位土应力条件和土体原位孔隙状态,较大程度再现微生物所处的原位环境。