风力机叶根螺栓群松动程度在线监控及疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN119532133B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510095639.0

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种风力机叶根螺栓群松动程度在线监控及疲劳寿命预测方法,属于风电领域,包括以下步骤:确定监测机组叶片摆振方向;布置应变片;采集应变数据;设定预警和报警规则;建立监测螺栓群K值曲线;检测最不利螺栓轴力;计算最不利螺栓的平均轴力;计算最不利螺栓所受疲劳荷载作用下螺杆中拉力增量;计算最不利螺栓的等效应力幅和平均应力;确定最不利螺栓的剩余疲劳寿命。本发明将螺栓松动区域与区域内最不利螺栓疲劳寿命预测相结合,不仅提高了叶根螺栓寿命预测的准确性,而且通过对局部螺栓群松动程度的精准识别,可实现叶根螺栓松动问题的早发现早处理,杜绝疲劳断裂的可能。

    锚栓有效预拉力现场检测方法

    公开(公告)号:CN117990485B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410396262.8

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种锚栓有效预拉力现场检测方法,属于锚栓现场检测领域,包括以下步骤:在压力垫圈内、外圈侧壁上均布第一应变片,将第二应变片贴到待检锚栓的螺母侧面,压力垫圈上放置张拉器,将第一应变片和第二应变片接线经由压力垫圈预留孔接到信号采集仪;通过油压装置控制张拉器进行锚栓张拉加载,信号采集仪将同步第一应变片和第二应变片应变信号输入电脑;电脑根据输入张拉加载过程数据进行分析,绘制F‑ε曲线,识别F‑ε曲线拐点后,计算确定被检锚栓有效预拉力。本发明具有现场操作简单、快速高效、精度高等优点,可为锚栓张拉质量控制提供可靠的数据支撑。

    大直径圆筒圆度异常区的快速检测方法

    公开(公告)号:CN118243009A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410288232.5

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种大直径圆筒圆度异常区的快速检测方法,包括以下步骤:运用全站仪的激光非接触测量模式对圆筒内表面沿360°方向自动均匀确定n个测点;通过后视点建立测站,建立坐标系,确定各测点坐标;基于得到的测点坐标进行圆度自动计算,得到圆度检测结果,并输出大直径圆筒的圆度、圆度异常点坐标及圆度异常区。本发明将高精度全站仪的非接触自动测量模式和圆度自动计算程序相结合,可实现大直径圆筒圆度的现场快速检测,并且通过增加圆筒内部测点密度,可大幅度提高异常点和异常区的测量精度,具有现场操作简单,快速高效、精准度高等优势。

    一种建筑铝模板
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108756212B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN201810987538.4

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种建筑铝模板,包括冲压成型的底板、边框和若干内横肋;内横肋角部经倒角形成中间突出部,中间突出部与底板紧密接触;内横肋端部呈T形,内横肋端部的T形翼缘上开孔与边框开孔对应并用销钉和销片连接,进而实现内横肋与边框以及各铝模板间紧密连接。本发明采用销钉连接替代焊接以固定内横肋和边框及相邻铝模板,较传统的焊接方式,不仅可消除焊接应力和变形、简化工艺、提高生产率,而且可通过改变横肋的间距来适应不同浇筑荷载的要求,扩大了铝模板的适用范围。

    一种风力发电机组基础环

    公开(公告)号:CN108755739B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201810986972.0

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组基础环,包括钢制基础环,基础环内外壁均设有高性能混凝土预制条带,钢制基础环内外壁上设筒身栓钉,筒身栓钉一端焊接固定在钢制基础环上,另一端贯穿高性能混凝土预制条带并外露,与现场浇筑普通混凝土进行连接。本发明在钢制基础环内外壁上设有环形高性能混凝土预制条带,通过采用高性能混凝土先预制包裹基础环,并设置筒身栓钉后与普通混凝土进行现场整体浇筑,保证了基础环与混凝土间界面的混凝土施工质量,提高了界面间抗剪刚度和抗疲劳能力,延长了风机基础使用寿命。

    风电机组混凝土塔筒安全监测、预警与评估方法

    公开(公告)号:CN119508158A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202510089793.7

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种风电机组混凝土塔筒安全监测、预警与评估方法,属于风电领域,包括以下步骤:基于混凝土塔筒受力机理,对混凝土塔筒不同受力阶段进行分析;确定主风向和频率最低拉索所在方位作为监测方位;在监测方位布置横向加速度传感器和应变计;确定被监测混凝土塔筒的预警值;采集加速度和应变信号,计算得到拉索一阶频率、混凝土实际应变,并和预警值进行比对,实现风电机组混凝土塔筒的安全监测和预警。本发明根据风电机组混凝土塔筒结构的受力特点,将拉索频率和混凝土应变相结合,实现了对拉索索力损失和混凝土极限应变的准确预警和评估,有效保障混凝土塔筒结构的安全。

    一种风力发电机组基础环

    公开(公告)号:CN108755739A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810986972.0

    申请日:2018-08-28

    CPC classification number: E02D27/425

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组基础环,包括钢制基础环,基础环内外壁均设有高性能混凝土预制条带,钢制基础环内外壁上设筒身栓钉,筒身栓钉一端焊接固定在钢制基础环上,另一端贯穿高性能混凝土预制条带并外露,与现场浇筑普通混凝土进行连接。本发明在钢制基础环内外壁上设有环形高性能混凝土预制条带,通过采用高性能混凝土先预制包裹基础环,并设置筒身栓钉后与普通混凝土进行现场整体浇筑,保证了基础环与混凝土间界面的混凝土施工质量,提高了界面间抗剪刚度和抗疲劳能力,延长了风机基础使用寿命。

    风力机叶根螺栓群松动程度在线监控及疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN119532133A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510095639.0

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种风力机叶根螺栓群松动程度在线监控及疲劳寿命预测方法,属于风电领域,包括以下步骤:确定监测机组叶片摆振方向;布置应变片;采集应变数据;设定预警和报警规则;建立监测螺栓群K值曲线;检测最不利螺栓轴力;计算最不利螺栓的平均轴力;计算最不利螺栓所受疲劳荷载作用下螺杆中拉力增量;计算最不利螺栓的等效应力幅和平均应力;确定最不利螺栓的剩余疲劳寿命。本发明将螺栓松动区域与区域内最不利螺栓疲劳寿命预测相结合,不仅提高了叶根螺栓寿命预测的准确性,而且通过对局部螺栓群松动程度的精准识别,可实现叶根螺栓松动问题的早发现早处理,杜绝疲劳断裂的可能。

    一种风电混塔体外预应力拉索索力检测方法

    公开(公告)号:CN119492473A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202510084029.0

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种风电混塔体外预应力拉索索力检测方法,属于风电领域,包括以下步骤:收集待检测拉索的基本数据;设计局部刚性耦合装置;安装局部刚性耦合装置;部署加速度传感器:在局部刚性耦合装置上布置两个相互垂直的加速度传感器;获取拉索频率;验证局部刚性耦合条件;计算拉索索力。本发明通过局部刚性耦合条件计算结果,合理选择耦合剂,确定耦合剂的弹性模量、钢绞线束等效直径和钢绞线束之间的等效间隙宽度,计算得到耦合剂浇筑高度,从而满足局部刚性耦合条件,消除测试中局部频率的干扰,得到统一的整体拉索频率,能够提高拉索索力的检测精度。

    一种风力机塔筒法兰连接螺栓松动识别方法及监控系统

    公开(公告)号:CN114294184B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202111677317.5

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种风力机塔筒法兰连接螺栓松动识别方法及监控系统,包括获取风力机待测塔筒法兰连接处多个测试点的实测应变数据和风力机的实测运行数据;根据实测运行数据,以及多个测试点对应的实测应变数据,分别构建每个测试点对应的机头方位角‑柔度系数曲线为测试曲线;根据多个测试点对应的理论曲线和测试曲线,确定风力机待测塔筒法兰连接处是否存在松动螺栓;理论曲线为根据待测塔筒法兰连接处的历史应变数据和风力机的历史运行数据构建的机头方位角‑柔度系数曲线。本发明通过构建测试曲线和理论曲线,能够识别风力机塔筒法兰圆周处多个螺栓的松动状态及松动螺栓的位置,提高风力机塔筒法兰螺栓松动识别的准确性。

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