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公开(公告)号:CN114021266B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202110870897.3
申请日:2021-07-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/17 , G06N3/126 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/06 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供一种物理模型试验适用的实验室尺度风力发电机叶片设计方法,包括风机气动载荷的模型的构建方法及风机叶轮模型的最优解的构建方法。由于传统的风机叶片模型均采用基于叶片翼形气动系数的直接设计法,该方法需要针对设计目标进行手动迭代循环设计,效率较低。本发明提出的方法及模型,可以在给定设计目标和初始条件的情况下,利用遗传算法进行优化设计,得到需要的风机叶片模型,效率更高,优化设计效果更好。
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公开(公告)号:CN113806877B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202110870896.9
申请日:2021-07-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/126 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑水平二阶定常波浪力的锚泊系统设计方法,包括步骤:计算目标平台的水平二阶定常波浪力传递函数在频域上的分布结果,获取水平二阶定常波浪力的峰值;根据平台的作业要求,获取最大水平运动距离;根据所述水平二阶定常波浪力的峰值和所述最大水平运动距离,计算回复刚度;通过遗传算法,计算得到符合回复刚度要求的锚泊系统参数。本发明在可以在给定锚泊系统性能要求的前提下,结合遗传算法,直接通过计算得到所需的锚泊系统各项设计参数,大大地减少了工作量。
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公开(公告)号:CN101560281A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910039763.6
申请日:2009-05-26
Applicant: 金发科技股份有限公司 , 华南理工大学
IPC: C08F255/06 , C08F2/20 , C08L25/12 , C08L51/06
Abstract: 本发明公开了一种EPM-g-MAN增韧剂及其制备方法与工程塑料AEMS。本发明以二元乙丙橡胶与甲基丙烯酸甲酯和丙烯腈为原料,以悬浮接枝共聚法合成了接枝共聚物EPM-g-MAN的制备方法。该方法将EPM溶于有机溶剂中,加入MMA-AN混合单体、引发剂和助分散剂,低速搅拌混合均匀,然后在高速搅拌下滴加分散剂水溶液,滴加所需去离子水,在氮气保护下升温开始反应。反应结束后滤出产物、水洗、烘干,即得到粒状增韧剂EPM-g-MAN,其EPM含量为47.5~68.7%。EPM/MMA-AN悬浮接枝共聚体系的单体转化率为85%~94.82%,接枝率最高可达40%。用所合成的EPM-g-MAN与SAN树脂共混制备出耐天候老化黄变性能优异的高抗冲工程塑料AEMS,AEMS的缺口冲击强度为17~59.3kJ/m2。
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公开(公告)号:CN101311198A
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200710028132.5
申请日:2007-05-22
Applicant: 广州金发科技股份有限公司 , 华南理工大学
IPC: C08F255/06 , C08J3/12 , B29C47/40 , B29B9/12
Abstract: 本发明公开了一种溶液接枝共聚制备EPDM-g-SAN增韧剂的方法,它包括(1)将EPDM加入有机溶剂或混合溶剂中,在70~90℃下搅拌至完全溶解,制成固含量为10~30重量%的胶液;(2)然后加入St-An及有机过氧化物引发剂,在惰性气体保护下,70~100℃下聚合反应,恒温搅拌,聚合反应时间为15~25小时,得到EPDM-g-SAN的有机溶液;(3)加入凝聚剂将产物从溶液中沉淀释出,经过滤、水洗、离心脱水、过筛、干燥至恒重,即可获得粉末状增韧剂EPDM-g-SAN。本发明制备方法的单体转化率高、在常压下即能进行,所得到的EPDM-g-SAN增韧剂与SAN树脂共混制备的工程塑料AES不易氧化且具有优异的抗热氧老化、抗天候老化和抗老化黄变性能。
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公开(公告)号:CN113654756B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110870111.8
申请日:2021-07-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种海上浮式风机主动式实时混合模型试验方法,属于海上风力发电技术领域,包括以下步骤:建立浮式风机基础的时域运动的状态空间模型;建立锚链单元的状态空间模型;基于前述两个状态空间模型,建立浮式风机基础耦合运动的响应状态空间模型;建立描述浮式风机基础的运动状态与多自由度机器人的运动之间转换关系的执行机构运动控制方程;采用多自由度机器人对风机塔基截面处运动的实时追踪;设计仿形风机模型;进行风洞试验,测量仿形风机模型所受载荷并输入到响应状态空间模型;实时测量,实时追踪,实时迭代。本试验方法能够更准确地模拟海上浮式风机的工作,为海上浮式风电建设提供理论与技术支持。
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公开(公告)号:CN101560282B
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN200910039768.9
申请日:2009-05-26
Applicant: 金发科技股份有限公司 , 华南理工大学
IPC: C08F255/10 , C08F2/20 , C08L25/12 , C08L51/06
Abstract: 本发明公开了一种PEB-g-SAN增韧剂及其制备方法与工程塑料AEBS。本发明以乙烯-丁烯共聚物(PEB)为接枝基体,苯乙烯(St)、丙烯腈(AN)为接枝单体,在有机溶剂存在下,用悬浮接枝共聚技术制备PEB含量为40~60wt%的接枝共聚物PEB-g-SAN。接枝共聚体系的单体转化率达到85~95%。用所合成的PEB-g-SAN与SAN树脂共混制备出耐天候老化黄变性能优异的高抗冲工程塑料AEBS。AEBS的缺口冲击强度为2~52.5kJ/m2。
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公开(公告)号:CN101649030A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910041229.9
申请日:2009-07-17
Applicant: 金发科技股份有限公司 , 华南理工大学
IPC: C08F255/06 , C08F2/04
Abstract: 本发明公开一种溶液接枝共聚制备三元乙丙橡胶接枝共聚物的方法及其在制备工程塑料中的应用,该方法是在现有溶液接枝共聚法制备EPDM-g-SAN的基础上进行优化改进,引入极性单体MMA,在AN用量较少的条件下合成出接枝链的AN单元含量较小的EPDM-g-MAN或EPDM-g-MAS,并且通过调节单体配料比,使单体转化率最高可达70~95%,提高了接枝共聚合体系的接枝率和接枝效率,从而显著地提高了三元乙丙橡胶接枝共聚物与SAN树脂的相容性及对SAN树脂的增韧效率。本发明方法制备的三元乙丙橡胶接枝共聚物与SAN树脂共混后可制备出耐天候老化黄变性能优异且光泽度高的抗冲击工程塑料。
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公开(公告)号:CN101311199A
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200710028133.X
申请日:2007-05-22
Applicant: 广州金发科技股份有限公司 , 华南理工大学
IPC: C08F255/06 , C08F2/24 , C08F2/42 , C08K5/39 , B29C35/02
Abstract: 本发明公开了一种相反转乳液接枝共聚制备EPDM-g-SAN增韧剂的方法,它包括(1)将EPDM溶解于甲苯和正庚烷混合溶剂中;(2)将引发剂溶解于St-An后加入EPDM溶液,充分搅拌,在惰性气体保护下水浴升温至70~90℃发生聚合反应;(3)加入乳化剂水溶液,搅拌,在70~90℃下保温5~20小时,加入链终止剂结束反应;(4)将溶剂蒸出,同时加入去离子水,使体系成为均匀的EPDM-g-SAN乳液;(5)加入凝聚剂将产物沉淀出来,经过滤、水洗、过筛、干燥即获得粉末状或颗粒状增韧剂EPDM-g-SAN。本发明的单体转化率高,后处理工艺简单,所得的EPDM-g-SAN与SAN树脂相容性好,显著提高了EPDM-g-SAN对SAN树脂的增韧效率,大大提高共混物AES的机械性能尤其是悬臂梁缺口冲击强度。
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公开(公告)号:CN113673076B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110780004.6
申请日:2021-07-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于海洋工程动力计算技术领域,提供一种适用于海洋浮式结构的动力响应求解方法,包括以下步骤:S10.建立浮式结构运动方程对应的状态空间模型,构建状态空间模型参数;S20.基于浮式结构运动方程,构建传递函数及其有理分数形式,并建立状态空间模型参数与传递函数系数之间的关系;S30.线性化求解有理分数形式下的传递函数系数;S40.根据求解的传递函数系数,求解时域下状态空间模型参数;S50.基于状态空间模型,代入求解后的状态空间模型参数,对浮式结构各自由度的动力响应进行计算及预报。本发明可以实现在具有高效率计算及预报的同时,能够保证预报的精确度。
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公开(公告)号:CN113654756A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110870111.8
申请日:2021-07-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种海上浮式风机主动式实时混合模型试验方法,属于海上风力发电技术领域,包括以下步骤:建立浮式风机基础的时域运动的状态空间模型;建立锚链单元的状态空间模型;基于前述两个状态空间模型,建立浮式风机基础耦合运动的响应状态空间模型;建立描述浮式风机基础的运动状态与多自由度机器人的运动之间转换关系的执行机构运动控制方程;采用多自由度机器人对风机塔基截面处运动的实时追踪;设计仿形风机模型;进行风洞试验,测量仿形风机模型所受载荷并输入到响应状态空间模型;实时测量,实时追踪,实时迭代。本试验方法能够更准确地模拟海上浮式风机的工作,为海上浮式风电建设提供理论与技术支持。
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