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公开(公告)号:CN118410366B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410850452.2
申请日:2024-06-28
IPC: G06F18/2321 , G06F18/213 , G06F18/15 , G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及渔业养殖平台运动分析领域,具体涉及一种深远海渔业养殖平台运动的非线性分析方法。该方法获取渔业养殖平台每个周期中的运动信号以及周期每个时刻多维度的环境数据,将历史周期的短时窗口的运动信号段分解成多个正弦波,在历史周期中筛选出有效窗口,根据环境数据对各周期聚类,将当前周期所在聚类簇中所有历史周期的有效窗口中初始相位相同的正弦波划分到同一正弦波集合,分析各正弦波集合的正弦波数量以及正弦波振幅,通过获取的噪声因子和劣化因子对当前周期的运动信号滤波,并对渔业养殖平台在当前周期的非线性运行进行分析,本发明消除了噪声和平台结构劣化对渔业养殖平台非线性运动分析的影响,提高对其非线性分析的准确性。
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公开(公告)号:CN118094930A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410266211.3
申请日:2024-03-08
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种立柱式平台涡激运动锁定状态的确定方法,涉及海洋深水平台技术领域,其技术方案包括以下步骤:S1、根据立柱式平台的基础设计数据计算质量比;S2、根据服役海域的水文数据和立柱式平台的基础设计数据计算在不同流速下的约化速度;S3、根据约化速度和基础设计资料确定动态附加质量系数;S4、根据服役海域的水文资料和立柱式平台的基础设计数据计算涡激运动的Re范围;S5、根据立柱式平台服役期间发生涡激运动的Re确定St;S6、确定立柱式平台涡激运动进入锁定状态的最小约化速度;S7、当立柱式平台进入锁定状态的最小约化速度等于或小于某个或某几个流速下的约化速度,则表明立柱式平台处于涡激运动锁定范围。
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公开(公告)号:CN110598337B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910876543.2
申请日:2019-09-17
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及海洋深水立管的研究方法,尤其涉及一种圆柱体涡激振动的流固耦合时域分析方法。本发明的关键点包括:采用流体与圆柱体的相对速度计算流体力和非锁定区的涡旋泄放频率;流固耦合条件下,脉动拖曳力和涡激升力随流体与圆柱体相对速度的变化而变化;流体力的频率在锁定区保持不变,充分体现了涡激振动的重要特征——频率锁定;锁定频率不仅取决于圆柱体的湿模态频率,还取决于圆柱体与流体的质量比。本发明具有以下优点:正确描述了圆柱体运动对脉动拖曳力和涡激升力大小和方向的影响;正确描述了锁定区和非锁定区流体力频率的性质即脉动拖曳力频率与涡激升力频率的关系;正确描述了涡泄频率的锁定现象。
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公开(公告)号:CN110598337A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910876543.2
申请日:2019-09-17
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及海洋深水立管的研究方法,尤其涉及一种圆柱体涡激振动的流固耦合时域分析方法。本发明的关键点包括:采用流体与圆柱体的相对速度计算流体力和非锁定区的涡旋泄放频率;流固耦合条件下,脉动拖曳力和涡激升力随流体与圆柱体相对速度的变化而变化;流体力的频率在锁定区保持不变,充分体现了涡激振动的重要特征——频率锁定;锁定频率不仅取决于圆柱体的湿模态频率,还取决于圆柱体与流体的质量比。本发明具有以下优点:正确描述了圆柱体运动对脉动拖曳力和涡激升力大小和方向的影响;正确描述了锁定区和非锁定区流体力频率的性质即脉动拖曳力频率与涡激升力频率的关系;正确描述了涡泄频率的锁定现象。
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公开(公告)号:CN112730132A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011619743.9
申请日:2020-12-30
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种海工结构基础等效冲刷追踪方法,该方法包括:在结构水面以上关键监测点位置布置N个加速度传感器以监测不同位置的加速度信息,组成加速度阵列;对测得的各原始加速度信号进行低通滤波,保留结构一阶固有频率的能量成分;对滤波后的各加速度信号共同进行复指数分解为极值、留数的形式,提取一阶加速度阵列,并重构得到一阶位移阵列;对同一时刻各监测点位置的一阶位移进行多项式拟合,将多项式拟合曲线外延,得到与平衡位置的交点,作为等效冲刷位置;并对不同时间段的一阶位移分别进行拟合,得到冲刷等效约束位置随时间的变化关系,追踪冲刷效应。该方法克服了传统方法的局限性,可实现冲刷的实时监测。
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