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公开(公告)号:CN118494699A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410781687.0
申请日:2024-06-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种三体船式海上浮式风电基础,包括主体、两个侧片体、连接结构、风电塔筒和风电机组;主体和两个侧片体均为细长结构,两个侧片体对称布置于主体的两侧,两个侧片体分别通过连接结构连接于主体形成三体船;主体的船艏设有内转塔,三体船通过内转塔设置单点系泊系统;风电塔筒设于主体上,风电塔筒用于支撑风电机组。本发明采用三体船式平台构型,在保证平台稳定性的情况下,较半潜式平台具有更大的纵摇回复刚度,提高了平台的纵摇运动性能。同时侧片体为平台提供了充足的横摇回复刚度,保证了平台的横摇运动性能。采用单点系泊系统进行定位,可以充分发挥旗帜效应,有效降低浮式平台基础所受到的环境载荷。
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公开(公告)号:CN114021266A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110870897.3
申请日:2021-07-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/17 , G06N3/12 , 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:CN113792390A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110870098.6
申请日:2021-07-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/12 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种考虑俯仰二阶定常波浪力矩的锚泊系统设计方法,包括步骤:计算目标平台的二阶定常水平波浪力和俯仰二阶定常波浪力矩传递函数在频域上的分布结果,获取二阶定常水平波浪力峰值和俯仰二阶定常波浪力矩传递函数在频域上的峰值;根据平台作业要求和风电机组机械结构要求,获取最大水平运动距离和最大俯仰运动角度;根据二阶定常水平波浪力峰值、俯仰二阶定常波浪力矩传递函数在频域上的峰值、最大水平运动距离和最大俯仰运动角度,计算目标水平运动回复刚度和目标俯仰运动回复刚度;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。考虑了二阶定常波浪力矩传递函数,结合遗传算法设计浮式风机锚泊系统参数。
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公开(公告)号:CN113673076A
公开(公告)日:2021-11-19
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: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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公开(公告)号:CN113619741A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110870108.6
申请日:2021-07-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于海洋工程技术领域,提供一种变截面三立柱式海上浮式风电基础,包括底部结构、设置在所述底部结构上的中心立柱,以及环绕所述中心立柱设置在所述底部结构上的若干周向立柱;若干所述周向立柱上均设置有与水面交汇的接触段,沿所述周向立柱的轴向,所述接触段的中部的截面积小于所述接触段两端末端处的截面积,且所述接触段的截面积由中部朝向两端末端处逐渐变大。本发明可以有效减小波浪对浮式风电基础的波浪荷载和动力响应,提高浮式风电的耐波性和发电效益。
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公开(公告)号:CN116161184A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310271614.2
申请日:2023-03-20
Applicant: 三峡珠江发电有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种海砂混凝土‑FRP材质的海上浮式风电基础,包括底浮箱和其周边均匀分布的至少3根立柱,且底浮箱及立柱均采用海砂混凝土浇筑的壁面围合而成,底浮箱和立柱内部中空,海砂混凝土内嵌FRP纤维包裹的钢筋。海砂混凝土内部横向及竖向交错布置FRP纤维包裹的钢筋。海砂混凝土浇筑的壁面两侧点阵分布有多个栅格单元,栅格单元采用FRP纤维交错塑造压制成型。本发明采用上述结构及材质,能够提升浮式风电基础的动力响应性能,并增强结构强度、力学性能和抗腐蚀性,提升海上浮式风电基础的经济性、安全性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN115357966A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210766156.5
申请日:2022-07-01
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F17/14 , G06F17/16 , G06F17/13 , G06F113/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明从Laplace域的角度提出了一种新的海上升压站结构瞬态响应分析方法,该方法通过对结构振动微分方程进行Laplace变换,在Laplace域求解瞬态响应的极值和留数,进而根据极值和留数计算海上升压站结构平台的时域瞬态响应。解决了海洋结构瞬态响应无法通过传统频域法进行分析的问题,提高了分析效率及较高的准确性,加大了本方法在实际工作中的应用效益。
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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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