-
公开(公告)号:CN115597818A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211220825.5
申请日:2022-10-08
Applicant: 重庆大学(CN)
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟瞬态非平稳风场的多叶片翼栅装置,包括支撑框架,所述支撑框架内设有至少两个相互独立的叶片组件;所述叶片组件包括叶片,所述叶片上设有转轴,所述叶片的两端分别设有安装座,所述叶片的两端通过所述转轴分别转动配合安装在两个所述安装座上,所述安装座上设有用于驱动所述叶片绕所述转轴转动的转动驱动机构;所述支撑架上设有分别位于所述叶片两端的直线轨道,所述直线轨道与所述转轴垂直,两个所述安装座分别与对应的所述直线轨道滑动配合,且所述安装座上还设有用于驱动所述叶片沿着所述直线轨道移动的直线驱动机构。本发明用于模拟瞬态非平稳风场的多叶片翼栅装置,可直接实现瞬态非平稳风场模拟。
-
公开(公告)号:CN115330085A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211136465.0
申请日:2022-09-19
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于深度神经网络且无未来信息泄露的风速预测方法,包括如下步骤:步骤1:分别风速序列数据进行数据筛选和数据预处理;根据子模态能量占比大小筛选有效成分Tc并作为预测模型的输出值;采用实时滚动分解策略对风速序列数据进行预处理以得到无信息泄露的预测模型的输入值;以输入值和输出值构建数据集;步骤2:确定预测步长:按照实际的预测需求,确定需要预测的未来时间步数;步骤3:构建预测模型:构建结合注意力机制的双向长短期记忆网络作为预测模型,利用数据集对预测模型进行训练和测试;步骤4:风速预测:利用训练得到的预测模型预测风速,得到风速预测结果。本发明方法规避了数据泄露的风险,提高了实用性。
-
公开(公告)号:CN110207933B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201910450215.6
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种背景风与移动下击暴流耦合的物理模拟方法,包括如下步骤:1)将试验模型结构安装在试验台上;2)开启风洞风机,在风洞流道内形成设定流速的背景风,待背景风风场特性稳定后,测量生成的背景风的流场特性;3)启动下击暴流模拟器模拟设定风力大小的下击暴流,并设定下击暴流模拟器的移动路径,利用下击暴流模拟器移动装置驱动下击暴流模拟器移动,并使下击暴流模拟器的移动路径由远及近或由近及远地经过试验模型结构;4)测量背景风与移动状态下的下击暴流耦合后的风场特性和试验模型结构在不同的下击暴流风场距离条件下受到的耦合载荷。能够更好地研究在下击暴流和背景风耦合作用下的风场特性和耦合载荷。
-
公开(公告)号:CN110207933A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910450215.6
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种背景风与移动下击暴流耦合的物理模拟方法,包括如下步骤:1)将试验模型结构安装在试验台上;2)开启风洞风机,在风洞流道内形成设定流速的背景风,待背景风风场特性稳定后,测量生成的背景风的流场特性;3)启动下击暴流模拟器模拟设定风力大小的下击暴流,并设定下击暴流模拟器的移动路径,利用下击暴流模拟器移动装置驱动下击暴流模拟器移动,并使下击暴流模拟器的移动路径由远及近或由近及远地经过试验模型结构;4)测量背景风与移动状态下的下击暴流耦合后的风场特性和试验模型结构在不同的下击暴流风场距离条件下受到的耦合载荷。能够更好地研究在下击暴流和背景风耦合作用下的风场特性和耦合载荷。
-
公开(公告)号:CN110132529A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910436510.6
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/08
Abstract: 本发明公开了一种模拟移动式下击暴流的物理装置,包括风洞流道,风洞流道内设有模拟试验区,模拟试验区的一侧侧面上设有模拟试验通孔,模拟试验通孔上安装设有模拟风口二维平面移动装置;模拟风口二维平面移动装置包括覆盖在模拟试验通孔上的软质遮挡带,软质遮挡带上设有模拟风口,且软质遮挡带的两端分别设有用于驱动其移动并使模拟风口在模拟试验通孔区域内做二维平面移动的模拟风口移动机构;模拟风口移动机构包括用于收放卷软质遮挡带的收放卷辊和用于驱动收放卷辊沿其轴向方向移动的轴向移动机构;还包括与模拟风口同步移动的下击暴流模拟器安装架和用于模拟下击暴流的下击暴流模拟器,能够模拟移动状态下的下击暴流。
-
公开(公告)号:CN110044575A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910435812.1
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/02
Abstract: 本发明公开了一种可模拟移动下击暴流突风效应的风洞,包括风洞流道,风洞流道内设有模拟试验区,模拟试验区的一侧侧面上设有模拟试验通孔,模拟试验通孔上安装设有模拟风口二维平面移动装置;模拟风口二维平面移动装置包括覆盖在模拟试验通孔上的软质遮挡带,软质遮挡带上设有模拟风口,且软质遮挡带的两端分别设有用于驱动其移动并使模拟风口在模拟试验通孔区域内做二维平面移动的模拟风口移动机构;模拟风口移动机构包括用于收放卷软质遮挡带的收放卷辊和用于驱动收放卷辊沿其轴向方向移动的轴向移动机构;还包括与模拟风口同步移动的模拟器安装架,模拟器安装架上安装设有用于模拟下击暴流突风的下击暴流突风模拟器。
-
公开(公告)号:CN110017964A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910435838.6
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种考虑背景风的波浪和移动式龙卷风耦合的物理模拟方法,包括以下步骤:1)将试验模型结构安装在波浪槽内;2)开启风洞风机,在风洞流道内形成设定流速的背景风,测量生成的背景风的流场特性;3)当背景风风场特性稳定后,开启波浪槽并在波浪槽内形成设定方向和大小的波浪,并测量试验模型结构在背景风和波浪共同作用下受到的载荷;4)启动龙卷风模拟器模拟设定风力大小的龙卷风风场特性,并设定龙卷风模拟器的移动路径,利用龙卷风模拟器移动装置驱动龙卷风模拟器移动,并使龙卷风模拟器的移动路径经过所述波浪槽和试验模型结构;5)测量背景风作用下耦合的波浪与移动状态下的龙卷风的风场特性和试验模型结构受到的耦合载荷。
-
公开(公告)号:CN110006623A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910435818.9
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 一种龙卷风、下击暴流二合一模拟装置,包括中心风道、第一导流风道和第二导流风道,中心风道内安装设有模拟风机;第一导流风道的进风端与模拟风机的出风端相连通,第一导流风道的出风端与模拟风机的进风端相连通,第一导流风道的进风端与模拟风机的出风端之间设有第一阀门;第二导流风道的进风端与模拟风机的出风端相连通,且第二导流风道的进风端与模拟风机的出风端之间设有第二阀门;中心风道上设有位于模拟风机进风端与第一导流风道的出风端之间的第二进风通道,第二进风通道上设有第三阀门;中心风道上设有位于第二进风通道与第一导流风道的出风端之间的第四阀门。本发明还公开了一种采用如上所述龙卷风、下击暴流二合一模拟装置的模拟方法。
-
公开(公告)号:CN110006622A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910435763.1
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种波浪与移动式龙卷风耦合的物理模拟方法,包括以下步骤:1)将试验模型结构安装在波浪槽内;2)开启波浪槽并在波浪槽内形成设定方向和大小的波浪,并测量试验模型结构在波浪作用下受到的载荷;3)启动龙卷风模拟器模拟设定风力大小的龙卷风,并设定龙卷风模拟器的移动路径,利用龙卷风模拟器移动装置驱动龙卷风模拟器移动,并使龙卷风模拟器的移动路径由远及近或由近及远地经过试验模型结构;4)测量波浪与移动状态下的龙卷风耦合后的风场特性和试验模型结构在不同的龙卷风风场距离条件下受到的耦合载荷。本发明还公开了一种波浪与移动式龙卷风耦合的物理模拟装置。
-
公开(公告)号:CN108180117A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810019165.1
申请日:2018-01-09
Applicant: 重庆大学
IPC: F03D13/25
Abstract: 本发明涉及一种防腐蚀海上风电塔筒组合结构,包括竖直依次连接的若干塔筒段,塔筒段两两之间通过固连在各自端部的法兰盘及穿过法兰盘的若干紧固件连接;塔筒段的外侧面包覆有浇筑成形的高延性纤维增强水泥基复合材料层,塔筒段的外侧面上设有若干复合材料层连接件以提高高延性纤维增强水泥基复合材料层与塔筒段外侧面的包覆连接强度,复合材料层连接件凸出于塔筒段外侧面的长度小于高延性纤维增强水泥基复合材料层的厚度。本发明的风电塔筒安装方便,每段塔筒段的长度较短便于运输和制造,塔筒段统一采用外侧面包覆ECC材料的防腐方式,简化了防腐处理工序,使用ECC材料作为保护层防腐效果好,不会造成海洋污染和金属污染。
-
-
-
-
-
-
-
-
-