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公开(公告)号:CN116961548B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311150313.0
申请日:2023-09-07
Applicant: 中国海洋大学
IPC: H02S20/32 , H02S10/10 , H02S40/22 , F24S30/425 , B63B35/44 , B63B43/06 , F16F15/02 , F16F15/04 , F03B13/14 , F03B13/16
Abstract: 本发明公开了一种光‑波协同作用的海上发电装置,包括太阳能板组件、反光镜组件、收缩杆组件、不倒基础组件和感光调节组件,太阳能板组件与不倒基础组件相连,反光镜组件分别与太阳能板组件、收缩杆组件相连,收缩杆组件与不倒基础组件铰接,不倒基础组件与感光调节组件相连;收缩杆组件包括反光镜底座支撑杆、固定支撑架、支撑环架、防浪墙、收缩杆、收缩弹簧端、收缩弹簧、反光镜组件支撑杆、波浪能发电机固定支撑架与反光镜底座支撑杆、支撑环架相连,支撑环架远离反光镜底座支撑杆的一侧设置防浪墙,防浪墙上波浪能发电机。本发明实现有效追光,最大化利用光能,可以降低整体装置的结构重心,实现波浪能的收集,降低波浪对平台结构的冲击。
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公开(公告)号:CN114564868B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210214483.X
申请日:2022-03-07
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/04 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种锚链疲劳寿命预测方法,属于疲劳寿命的技术领域。该方法是通过疲劳裂纹扩展方法实现的,包括:前处理、迭代求解以及裂纹扩展,可分别借助SESAM,ABAQUS,FRANC 3D平台实现,具体步骤包括:S1模型建模、S2水动力分析、S3系泊分析;S4锚链有限元模型的建模、S5裂纹插入以及网格更新、S6增量计算判断、S7终止条件检验、S8疲劳寿命统计。本发明以裂纹深度以及裂纹长度双参数描述裂纹,利用椭圆公式准确计算更新后裂纹形状;实现了从系泊张力时程到裂纹扩展的发展,可有效表征真实海况下锚链的疲劳性能,并对其剩余寿命予以准确预测。
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公开(公告)号:CN119117266A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411612766.5
申请日:2024-11-13
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明公开了一种水面飞行器着水载荷减缓辅助装置及其控制方法;属于水上飞机着水技术领域,包括相互连接的收缩杆组件、升降组件、水橇组件及转向组件;所述水橇组件与升降组件通过铰链连接,升降组件与收缩杆组件的伸缩杆相连,所述收缩杆组件的伸缩杆与转向组件连接,所述的转向组件与水上飞机底部固定。本发明通过上述组件的协调控制,实现水上飞机平稳着水并有效降低冲击力;本装置具备高精度传感器、ECU冗余设计及智能控制算法,显著提高了着水安全性和系统鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118504286B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410946793.X
申请日:2024-07-16
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F18/2135 , G06F18/214 , G06F119/14
Abstract: 一种裂纹扩展预测自动修正方法,属于疲劳寿命的技术领域。包括:建立裂纹自动扩展部分,输入需要修正的修正点限值,包括结构物厚度T和需要修正的裂纹深度S,插入第k步初始裂纹;使用双参数深度c=1,半长L=1,将裂纹前缘坐标进行划分来统一维度;通过逆主成分分析得到应力强度因子的具体数值;若#imgabs0#小于材料的断裂韧性#imgabs1#,计算当前裂纹扩展的扭转角和扩展增量,进行裂纹前缘的拟合重构,得到第k+1步的裂纹前缘坐标,进入模型自修正程序。针对不同结构物进行裂纹自动扩展预测及自修正过程,能够判断裂纹生长过程,并在当前状态下进行裂纹的扩展预测,针对不同裂纹生长状态下的预测结果,选择不同的修正方式进行数据修正。
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公开(公告)号:CN118395814B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410834667.5
申请日:2024-06-26
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于海洋结构物的疲劳损伤预测方法,涉及疲劳损伤预测技术领域,包括如下步骤:使用有限元分析的方法,进行运算周期累积计算,完成对海洋结构物的疲劳损伤预测,单个运算周期包括如下步骤:S1:计算目标单元的弹性损伤分量;S2:计算目标单元的塑性损伤分量;S3:耦合目标单元的弹性损伤分量和塑性损伤分量,得到目标单元的当前运算周期总损伤值,并累积计算累积总损伤值;S4:判断目标单元的累积总损伤值是否大于等于预设的临界损伤值,若是则执行S5,若否则执行S6;S5:删除该目标单元。本发明的方法用于预测海洋结构物中金属板材的寿命,为疲劳损伤分析,疲劳寿命及裂纹扩展路径预测提供理论支撑和技术手段。
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公开(公告)号:CN116961548A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311150313.0
申请日:2023-09-07
Applicant: 中国海洋大学
IPC: H02S20/32 , H02S10/10 , H02S40/22 , F24S30/425 , B63B35/44 , B63B43/06 , F16F15/02 , F16F15/04 , F03B13/14 , F03B13/16
Abstract: 本发明公开了一种光‑波协同作用的海上发电装置,包括太阳能板组件、反光镜组件、收缩杆组件、不倒基础组件和感光调节组件,太阳能板组件与不倒基础组件相连,反光镜组件分别与太阳能板组件、收缩杆组件相连,收缩杆组件与不倒基础组件铰接,不倒基础组件与感光调节组件相连;收缩杆组件包括反光镜底座支撑杆、固定支撑架、支撑环架、防浪墙、收缩杆、收缩弹簧端、收缩弹簧、反光镜组件支撑杆、波浪能发电机固定支撑架与反光镜底座支撑杆、支撑环架相连,支撑环架远离反光镜底座支撑杆的一侧设置防浪墙,防浪墙上波浪能发电机。本发明实现有效追光,最大化利用光能,可以降低整体装置的结构重心,实现波浪能的收集,降低波浪对平台结构的冲击。
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公开(公告)号:CN116928028A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311195548.1
申请日:2023-09-18
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明公开一种海上全向迎风式风力发电装置,属于海上风力发电技术领域,包括风机组件、支撑组件、风力传感器、风向传感器、控制器;风机组件包括水平转轴、多个扇叶、第一调节装置;各扇叶的一端均匀分布在水平转轴的同一圆周上,通过第一调节装置与其连接,另一端朝向水平转轴的圆周外侧;第一调节装置用于调节扇叶与水平轴的夹角;支撑组件包括立柱、支撑座、第二调节装置;支撑座呈L型,包括第一支撑、第二支撑;第一支撑与立柱垂直通过第二调节装置可控转动连接;水平转轴的一端与第二支撑可转动连接;控制器接收风力信号、风向信号,并根据风力信号控制第一调节装置动作;根据风向信号控制第二调节装置动作。本发明提高发电可靠性及效率。
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公开(公告)号:CN115270080A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211177916.5
申请日:2022-09-27
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明公开了一种海况时间历程快速生成方法,属于疲劳寿命预测的技术领域。该方法通过散布图的重组实现,包括:风暴等级划分与风暴等级数量确定、单个风暴持续时间的生成、单个风暴波高序列的构造、波高对应波周期的生成,平静海况的构造以及完整海况的整合。本发明通过散布图的重组进行构造,能够有效避免波浪能量的过度集中,更贴近真实的海况;同时,将海况分为风暴海况与平静海况,其中风暴海况中波高先由小增大到最大值后逐渐减小,更接近真实海况中的波高序列;利用PYTHON编写适应性强的散布图转换成对应海况时间历程的自动化程序,以便于将其应用到海洋结构物的疲劳性能等研究中。
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公开(公告)号:CN109117573A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810985142.6
申请日:2018-08-28
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提出一种考虑复合材料参数三维各向异性非线性的有限元数值模拟方法,利用ABAQUS子程序UMAT,在复合材料数值模拟过程中,对每一迭代步复合材料的各向异性参数进行计算更新,由此对复合材料在数值计算过程中各项异性参数的非线性做出模拟。本发明充分利用了有限元计算分析过程,将复合材料的有限元计算过程二次分解,对每一次迭代步计算的单元积分点的应力应变加以提取计算,由子程序不断计算更新每一次迭代步后材料属性的变化,包括弹性模量、泊松比等,弥补了目前数值模拟方法不能模拟复合材料的弹性参数在受力变形过程中出现各向异性非线性的缺陷。
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公开(公告)号:CN118095017B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410499009.5
申请日:2024-04-24
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G16C60/00 , G06F18/2135 , G06F18/2413 , G06F18/243 , G06F18/27 , G06N3/126 , G06N20/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种疲劳寿命预测方法,属于疲劳寿命的技术领域。包括:S1、前处理、有限元分析;S2、Franc3D裂纹扩展仿真;S3、去量纲和降维处理;S4、建模及自适应训练;S5、验证训练误差;S6、裂纹扩展预测;S7、疲劳裂纹扩展寿命计算。本发明利用贪心算法(Greedy Algorithm)建立了自适应GA‑GPR模型针对裂纹扩展过程中起到最重要影响作用的Ⅰ型应力强度因子KⅠ值进行建模预测;同时提出自适应交叉和变异操作的遗传算法,用于核函数超参数的调整和优化。本发明适用于复杂海况下疲劳裂纹扩展路径的预测和疲劳寿命的计算,误差小,计算速度快,对于扩展速率的准确、高效预测具有重要意义。
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