-
公开(公告)号:CN114909010A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210402969.6
申请日:2022-04-18
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学 , 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本公开提供的调谐气压液柱阻尼器和塔筒,包括外壳,其内设有顶板和底板;位于外壳内顶板和底板之间的内壳,且内壳的一端被顶板封堵;均匀分布于外壳与内壳的侧壁之间的若干隔板,且隔板的两端分别与内壳的两端齐平;填充于内壳、外壳与相邻隔板间以及内壳与底板间的液体;设置在隔相邻两隔板间的外壳侧壁上的气压调节单元;设置在外壳上的振动传感器;与气压调节单元和振动传感器连接的控制器。本阻尼器通过水位、气压调节频率,可实现受控结构的多向减振,且能消除阻尼器的液体给受控结构内的机械元件带来受潮、锈蚀、腐蚀等负面的影响。
-
公开(公告)号:CN105862906A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610364480.9
申请日:2016-05-27
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Inventor: 乐治济
IPC: E02D27/42
CPC classification number: E02D27/425
Abstract: 本发明公开了一种海上风电场风机单桩基础,包括钢管桩和灌注桩,所述钢管桩顶面安装有风机塔筒,所述钢管桩穿过海床面,并垂直立在水下基岩顶面上,所述钢管桩内部下端设有混凝土连接段,所述混凝土连接段向下延伸设有所述灌注桩,所述灌注桩下端固嵌于基岩内,上端与所述混凝土连接段固接成一体,所述灌注桩由至少一个支撑桩组成,所述支撑桩的截面均为矩形。本发明还提供了一上述种海上风电场风机单桩基础的施工方法。
-
公开(公告)号:CN119442650A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411512626.0
申请日:2024-10-28
Applicant: 同济大学 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0639 , G06F17/10 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种用于分析评估风电支撑结构附加阻尼措施降本增效性能的方法,包括:针对不同的设计方案,分别计算对应的单位寿命的用钢量成本;将不同设计方案对应的单位寿命的用钢量成本进行比较,筛选出具有最优降本增效性能的设计方案;采用归一化的成本效益,对筛选得到的设计方案进行成本效益的上下限估计。与现有技术相比,本发明将减振措施对疲劳寿命的延长效应量化,并与减振措施带来的用钢量变化相结合,通过计算单位疲劳寿命所需钢材成本来分析降本增效效果,采用单位寿命用钢量作为评估指标,能够使得各约束阻尼方案在统一尺度下进行比较,也避免了在阻尼方案比选阶段对原塔的重新设计,从而便于方案设计阶段的快速评估与优化。
-
公开(公告)号:CN118223519A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410435158.5
申请日:2024-04-11
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及海上光伏技术领域,尤其涉及一种砼沉箱式海上光伏支架基础,包括基础组件,基础组件包括砼沉箱和竖直管桩,竖直管桩的底端与砼沉箱的顶部相连接,竖直管桩的顶端用于支撑光伏组件。结构针对性强,通过砼沉箱作为底部基础,在浅覆盖层以及裸岩地区无需嵌岩施工,由自重或配重下沉即可完成施工,大大减少了投资及工期;结构高效合理;基础稳定性好,抗水平力及抗倾覆能力强;基础结构以混凝土为主体,钢材用量少,造价低廉且在海洋环境中防腐压力小;施工便捷,将作为底部基础的砼沉箱沉放到位即可,无需嵌岩或沉桩,对缩短建设周期具有积极意义。
-
公开(公告)号:CN116976121A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310965418.5
申请日:2023-08-02
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F113/26
Abstract: 本申请提供了约束阻尼风电塔及参数优化方法,该参数优化方法首先提供了带有约束阻尼和风电塔的复合结构模型,然后在基于模态应变能法获得约束阻尼风电塔的复合结构模态损耗因子;接着建立约束阻尼风电塔的力学计算模型,获得复合结构模态损耗因子与所述约束阻尼的参数化方程;最后再以复合结构模态损耗因子的最大值作为优化设计目标,确定出约束阻尼的优化参数。本申请通过建立复合结构模态损耗因子与约束阻尼的参数化方程,确定约束阻尼各参数对复合结构模态损耗因子的影响规律,为约束阻尼参数的设置提供依据,相比于现有技术大量的有限元建模计算,简化了约束阻尼的参数优化过程,为约束阻尼风电塔的设计提供了一个更为简洁和有效的工具。
-
公开(公告)号:CN116792440A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310757328.7
申请日:2023-06-25
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 一种黏滞阻尼器及变阻尼方法,黏滞阻尼器包括至少两个缸筒及对应的活塞,两个活塞之间通过一个活塞杆连接;一个缸筒的内壁,沿移动轴向设置至少一个台阶,使缸筒内壁和活塞之间的间隙,沿活塞移动的轴向,间隙逐段递减或递增;变阻尼方法,主缸筒和次缸筒串联设置,次缸筒和次活塞的间隙,沿移动轴向,间隙递减或递增。
-
公开(公告)号:CN116428308A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310346276.4
申请日:2023-03-31
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 清华大学
IPC: F16F15/023 , F16F9/32 , F16F9/50
Abstract: 本发明涉及振动控制技术领域,具体涉及一种超宽频自调谐液体阻尼减振装置及减振方法。其中超宽频自调谐液体阻尼减振装置包括:外筒、内筒、多个第一隔板、多个第二隔板、第三隔板、阻尼液、气压调节组件和振动检测组件,第二隔板将外筒、内筒与第一隔板之间的空间沿轴向分隔为多个腔体,第二底壁上开设有连通孔。通过将阻尼液设置在环形的第一空腔与柱形的第二空腔中形成环形液柱阻尼器和柱形液柱阻尼器,调谐范围为环形液柱阻尼器的下限与柱形液柱阻尼器的上限,增加了调谐的范围,可适应在运行工况复杂、海床土体弱化、海床冲刷等导致的风力发电系统自身频率发生较大改变时的调谐。
-
公开(公告)号:CN105297765A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510729294.6
申请日:2015-10-30
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种海上风电场风机复合式嵌岩桩基础,包括钢管桩、灌注桩和锚杆;所述钢管桩下端穿设在海上地基的覆盖层中,所述灌注桩穿设在海上地基的强风化层中,所述灌注桩上端伸至钢管桩内且锚固于钢管桩内壁;所述锚杆嵌固于海上地基的中、弱风化岩中,所述锚杆上端伸至灌注桩内且锚固于灌注桩内壁。由于钢管桩穿越覆盖层中,以及灌注桩穿越在强风化层中,大大降低了钢管桩无法沉桩至设计高程的风险;同时采用锚杆嵌固在中、弱风化岩中,大大提高了嵌岩的施工效率,减少了嵌岩施工风险。本发明还提供一种海上风电场风机复合式嵌岩桩基础的施工方法,该施工方法能够保证海上风电场风机复合式嵌岩桩基础的施工质量,且提高施工效率。
-
公开(公告)号:CN116976121B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202310965418.5
申请日:2023-08-02
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F113/26
Abstract: 本申请提供了约束阻尼风电塔及参数优化方法,该参数优化方法首先提供了带有约束阻尼和风电塔的复合结构模型,然后在基于模态应变能法获得约束阻尼风电塔的复合结构模态损耗因子;接着建立约束阻尼风电塔的力学计算模型,获得复合结构模态损耗因子与所述约束阻尼的参数化方程;最后再以复合结构模态损耗因子的最大值作为优化设计目标,确定出约束阻尼的优化参数。本申请通过建立复合结构模态损耗因子与约束阻尼的参数化方程,确定约束阻尼各参数对复合结构模态损耗因子的影响规律,为约束阻尼参数的设置提供依据,相比于现有技术大量的有限元建模计算,简化了约束阻尼的参数优化过程,为约束阻尼风电塔的设计提供了一个更为简洁和有效的工具。
-
公开(公告)号:CN117235855A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311193854.1
申请日:2023-09-15
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 东南大学
IPC: G06F30/13 , F03D13/20 , G06F119/14
Abstract: 一种风电塔架非线性能量阱及控制方法,风电塔架非线性能量阱,包括基座、叠变质量块、变曲率轨道;基座用于支撑设置变曲率轨道,变曲率轨道内设置叠变质量块;变曲率轨道包括基础轨道板、可弯轨道板、伸缩杆阵列,基础轨道板固定设置,基础轨道板、可弯轨道板之间设置有伸缩杆阵列,伸缩杆阵列用于调整可弯轨道板;风电塔架非线性能量阱的控制方法,包括如下步骤:步骤一,计算变曲率轨道的目标轨道形状函数;步骤二,初始化变曲率轨道的伸缩杆阵列;步骤三,计算伸缩杆阵列的各个目标伸缩长度;步骤四,调节变曲率轨道的形状。
-
-
-
-
-
-
-
-
-