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公开(公告)号:CN103017895A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210571031.3
申请日:2012-12-24
Applicant: 中国海洋大学 , 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明提出一种海上风力发电支撑结构振动监测点布设方法,一方面可以借助传统传感器位置优化技术提供初始布设方案,同时可以更充分考虑传感器位置的安装难易程度,即舍弃初始布设方案中水深较深的位置,适当补充水深较浅的非连接点位置。从而,本发明既可以考虑有限元模型与实际结构的建模误差,又能相对准确的获得海上风力发电结构的完备振型,同时,该方法具有不同于常规传感器位置优化中优化方案唯一的特点,能够根据模态识别阶次的不同变换传感器布设方案,最大程度的以最少的传感器数量、最易于安装的传感器位置获取海上风力发电支撑结构的模态振型。
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公开(公告)号:CN102759573A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210260183.1
申请日:2012-07-25
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 海洋石油工程股份有限公司 , 中国海洋大学 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC: G01N29/12
Abstract: 一种基于频率变化的结构损伤定位与损伤程度的评估方法,其特征在于:采用以下步骤:第一步:建立未损伤结构的有限元模型,作为基准有限元模型;第二步:对损伤结构进行振动测试,识别损伤结构的m阶模态频率第三步:对损伤结构进行损伤程度评估;第四步:对损伤结构进行损伤位置确定。本发明不需要结构的振型信息,仅利用结构损伤前后的有限的低阶频率信息即可准确地进行损伤定位和损伤程度评估;适用于单损伤、多种损伤工况,具有一定的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN101964050B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010278747.5
申请日:2010-09-06
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明提出一种基于模型定阶和信号消噪的模态参数识别方法,在模态参数识别之前,通过奇异值分解技术来准确地确定模型阶次,并且采用数学上的低秩逼近技术来消除实测信号中的噪声,然后基于确定的模型阶次和消噪后的信号进行模态参数识别,与传统的技术相比,本发明基于模型定阶和信号消噪的模态参数识别方法,节省了计算时间,提高了工作效率,而且提高了模态参数的识别精度,因而更具有实际应用价值。
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公开(公告)号:CN112667952B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202011097110.6
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 中国海洋大学
Abstract: 本发明提出了一种结构动态位移非积分重构方法,具有较高的位移重构精度。本发明通过将结构实测加速度信号表示成具有普罗尼信号特征的拟合信号,实现了对实测加速度信号中基线漂移项、结构振动项、噪声项的有效剥离,得到了不包含基线漂移项的剩余加速度的普罗尼信号序列。本发明推导、建立了基于普罗尼信号参数的加速度‑位移关系,实现了基于剩余普罗尼信号序列的结构速度与位移的精准重构。本发明在位移重构上继承了普罗尼信号对于非周期性信号表征的优势,避免了漂移项误差。本发明是通过加速度信号特征参数建立加速度和位移之间的转换关系来实现位移重构,避免了传统的基于积分和高通滤波法所存在的信号低频项损失。
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公开(公告)号:CN117252123A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311295860.8
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及预测系泊浮式结构的大幅运动响应技术领域,具体涉及一种浮式结构的全耦合CFD‑系泊非线性分析方法,该方法包括如下步骤:S1、构建非线性有限元系泊动力学模块:基于细长杆理论的动力系泊分析方法在OpenFOAM中以六自由度刚体约束的形式实现,并以动态库的形式编译成单独的模块,以便于与不同的流体求解器进行耦合;S2、系泊模块与重叠网格CFD求解器耦合:将具有OpenFOAM重叠网格功能的两相流求解器overInterDyMFoam与开源波浪生成库waves2Foam相结合,并耦合已开发的基于细长杆理论的动力系泊分析方法,建立新的波‑结构‑相互作用耦合求解器,并命名为overWaveDyMFoam。本发明可实现对恶劣海况下浮式结构的显著运动响应准确的模拟和预测。
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公开(公告)号:CN114880619B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210503154.7
申请日:2022-05-10
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明提供一种浮式海洋结构随机动力响应解析计算方法。该方法包括以下步骤:S1:确定因果化波浪‑浮式结构水动力系统响应函数;S2:基于因果化波浪‑浮式结构水动力系统响应函数,构建因果化浮式结构的极点‑留数表征模型;S3:对极点‑留数表征模型开展极点‑留数运算,求解因果化浮式结构非平稳随机动力响应统计;S4:对因果化浮式结构非平稳随机动力响应统计进行逆向时移,获得实际非因果浮式结构时频进化响应谱,以及时变均方响应统计。本发明克服了传统谱分析方法仅能求解平稳响应的不足,避免了蒙特卡洛模拟方法对采样间隔敏感和计算效率低的问题,为实际工程分析提供了一种兼具高精度与高效率的全新计算方法。
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公开(公告)号:CN115292930B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210933928.X
申请日:2022-08-04
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种浮式海洋结构物瞬态动力响应的频域计算方法,包括以下步骤:S1:对浮式海洋结构水动力系统进行因果化处理,确定因果化浮式海洋结构水动力系统的频率响应函数;S2:基于频率响应函数,进行傅里叶逆变换和拉普拉斯变换,构建因果化浮式海洋结构水动力系统传递函数的极点‑留数模型;S3:基于所述的极点‑留数模型,通过极点‑留数代数运算确定因果化浮式海洋结构时变动力响应;S4:对因果化浮式海洋结构时变动力响应进行时移,获得实际非因果浮式海洋结构响应时程。本发明通过极点‑留数代数运算求解响应,得到以复指数形式表征的浮式结构瞬态与稳态响应解析解,具有高精度、高效率的技术特点。
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公开(公告)号:CN115758505B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211181475.6
申请日:2022-09-27
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及浮式结构的系泊系统技术领域,具体涉及一种基于全局形函数的系泊系统求解方法,适用于悬链线式系泊系统,引入变分法,构建了全局形函数,将系泊形变方程与刚度矩阵结合,在不增加求解参量的基础上建立考虑系泊系统大变形的刚度矩阵,解决了系泊系统中局部刚度矩阵向整体刚度矩阵转换的问题,在理论上简化了数值求解过程;引入最小作用量原理,在构建系泊系统形变方程时只需要考虑非保守力做功,可忽略传统方法中静力分析的保守力(重力和张力),进一步简化系泊系统非线性动力平衡方程。
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公开(公告)号:CN112199826B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011006263.5
申请日:2020-09-23
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 清华大学深圳国际研究生院 , 重庆大学 , 中国海洋大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种面向监测数据的宽带非高斯随机极值分析和预报方法。针对样本量较小的工程监测数据,如荷载、结构响应监测数据,本发明基于复合Hermite变换模型求解得到监测数据(非高斯随机过程)的底层高斯随机过程的自相关函数,进而由同源繁衍算法得到大量的底层高斯过程,再经由复合Hermite变换得到大量的非高斯随机过程。本发明模拟得到的非高斯随机过程与原始母本数据具有相同的统计特征与近似的随机特性,因此,由本发明得到的繁衍数据可以用于极值预报。本发明有机结合了复合Hermite变换方法与信号同源繁衍方法,并应用于极值预报领域,解决了传统概率方法无法构建宽带非高斯过程的概率密度模型问题,解决了传统时域方法的大容量样本数据获取困难问题。
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公开(公告)号:CN112730132B
公开(公告)日:2022-02-11
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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