-
公开(公告)号:CN114292725A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111413066.X
申请日:2021-11-25
申请人: 浙江大学滨海产业技术研究院 , 浙江大学
IPC分类号: C12M1/04 , C12M1/34 , C12M1/36 , C12M1/26 , C12M1/38 , C12M1/00 , C12Q1/24 , C12N1/20 , G01N30/02
摘要: 本发明公开了一种原位培养甲烷氧化菌并保压取样装置及其检测系统和方法,该装置包括:用于原位培养甲烷氧化菌的容器,所述容器上安装有用于密闭以形成甲烷氧化菌原位培养环境的盖子,所述盖子上设置有至少两个与所述容器相连通的取样口,每个取样口的输入端设置有对应的阀门,所述取样口的输出端设置有通过螺帽固定的密封膜,所述阀门与所述密封膜之间设置有空腔;取样管,所述取样管的一端与其中一个所述空腔相连通,所述取样管的另一端伸入所述容器内部;及用于测量所述容器内气压的气压计。该装置能够模拟不同原位孔压条件,较大程度再现甲烷氧化菌所处的原位环境且保压进行取样。
-
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
申请人: 浙江大学滨海产业技术研究院 , 浙江大学
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。
-
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
申请人: 浙江大学滨海产业技术研究院 , 浙江大学
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。
-
公开(公告)号:CN114594228A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210098747.X
申请日:2022-01-27
申请人: 浙江大学滨海产业技术研究院 , 浙江大学
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。
-
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
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。
-
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
IPC分类号: F03D17/00 , G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F119/14
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。
-
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。
-
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
IPC分类号: G06F30/28 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
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。
-
公开(公告)号:CN117804909A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410033322.X
申请日:2024-01-09
申请人: 浙江大学 , 上海浙江大学高等研究院
摘要: 本发明公开了一种土工离心机模拟海洋环境桩基多向加载试验装置及其方法,属于土木离心机试验技术领域,该装置包括:模型箱、方框、滑动机构、至少一个铝管安装节、旋转传动机构、托板、推力加载机构、荷载传感器、线性可变差动变压器、多个微型孔压传感器、至少一个多位置激光位移器;该方法应用于上述的一种土工离心机模拟海洋环境桩基多向加载试验装置中;不仅可研究在多向加载下的多向、循环荷载作用下风机基础全寿命周期内的位移累积、刚度变化规律,还可以研究不同海床土沉降、固结等物理力学特性的演化规律,并通过多角度评价分析。
-
公开(公告)号:CN113624195B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110680959.4
申请日:2021-06-18
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-