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公开(公告)号:CN116776757A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310416214.6
申请日:2023-04-18
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种龙卷风游荡运动的飞掷物分布评估方法和装置。该方法通过确定龙卷风游荡运动模型,再基于龙卷风游荡运动模型,采用LPT模拟飞掷物在龙卷风流场中的运动,并获取飞掷物在龙卷风流场中的运动数据,从而根据飞掷物在龙卷风流场中的运动数据确定飞掷物的分布情况。本申请实施例的在龙卷风游荡运动的飞掷物分布评估方法,考虑到龙卷风游荡运动对碎片等飞掷物分布,将统计量生成瞬时风场来对飞掷物进行模拟,能够快速、便捷、精准、高效地实现受龙卷风游荡运动影响下的飞掷物分布评估,并阐明龙卷风携带碎片等飞掷物的空气动力学特性以及其对龙卷风中湍流的影响,进而能够有助于更加精准地评估龙卷风的袭击危害。
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公开(公告)号:CN116151430A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211591524.3
申请日:2022-12-12
Abstract: 本申请公开了一种海上风电场的优化排布方法和装置。该方法在获取风电场的基本数据、风机的基本数据以及风机的来流风况后,确定海上风电场的工程成本模型以及风机的单位输出功率,从而利用遗传算法输出风机排布最优解。本申请实施例的海上风电场的优化排布方法全面考虑到海上风电场的成本支出,并能够灵活地根据优化排布需求,高效、准确、便捷地计算得出海上风电场的优化排布最优解,避免了结果局部最优的问题,从而有效提升了海上风电场的工作效率,并进一步降低了海上风电场的成本支出,从而保障了该海上风电场能够实现供电的长久性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116051158A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211591978.0
申请日:2022-12-12
IPC: G06Q30/0202 , G06Q50/06
Abstract: 本申请公开了一种海上风电场的成本确定方法和装置。该方法通过获取海上风电场建设的相关参数,确定海上风电场的建设费用、港口费用、确定风机的总机械设备成本,最终确定海上风电场建设总成本。本申请实施例的海上风电场的成本确定方法,综合考虑到了海上风电场建设的过程中的特殊性及复杂性,涉及开发勘测、装备制造、安装施工和运行维护等步骤,为海上风电场的成本控制提供了针对性较强、通用性较广,精确度较高的可靠依据,从而可作为海上风电场进行优化排布的数据基础,有助于建立发电效率高且成本相对较低的风机排布方式。
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公开(公告)号:CN116050288A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211591562.9
申请日:2022-12-12
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F113/06
Abstract: 本申请公开了一种在远近尾流区的尾流损失计算方法和装置。该方法通过获取风力机组参数和风力机运行状态的基本数据,得到对应的流向函数,再确定修正项并对流向函数进行修正,然后再对跨向函数进行修正,最后得到改进的双高斯尾流模型并计算尾流损失。本申请实施例的在远近尾流区的尾流损失计算方法,针对风电场复杂的尾流效应,建立了通用于远近尾流区速度损失计算的双高斯尾流模型,使得在近尾流区和远尾流区的计算结果同样具有较高的精度,避免了在近尾流区进行模拟时误差较大的问题,从而能够获取更加精确的风速损失估计以及更加准确的模拟结果,进而有助于风电场的优化排布研究。
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公开(公告)号:CN116050287A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211591521.X
申请日:2022-12-12
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/06
Abstract: 本申请公开了一种海上漂浮式风机尾流解析的建模方法和装置。该方法在获取风机下游距离风机的轮毂中心x处的尾流特征宽度σ和风机的尾流中心迹线上的观测点到轮毂中心沿线的第一距离yc后确定风机尾流中心迹线迂回函数,并在获取风机纵摇时叶尖位移幅值Δx后确定幅值函数,从而建立海上漂浮式风机尾流解析模型。本申请实施例的海上漂浮式风机尾流解析的建模方法,充分考虑到了海上漂浮式风机在波浪作用下产生的大幅纵荡和纵摇运动,能够全面、准确、便捷地表征出海上漂浮式风机的尾流发展形态,从而更加精准地描绘出海上漂浮式风机的尾流分布特性,为海上风电场的优化算法迭代提供精确的数据基础,保障了海上风电场供电的长久性和稳定性。
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公开(公告)号:CN109635342B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN201811353723.4
申请日:2018-11-14
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于风机尾流计算相关技术领域,其公开了一种基于Fluent的风机尾流自动获取方法,该方法包括以下步骤:(1)将风机的翼型参数文件、气动力参数文件、叶尖风速比及风轮半径分别输入选定的三个不同的致动模型,利用C++自编模块计算风机气动荷载(2)该C++自编模块导出Fluent用户自定义函数文件及Fluent日志文件;(3)该Fluent日志文件完成Fluent求解器的基本设置后,采用批处理模块自动开启所述Fluent求解器并将该Fluent用户自定义函数文件及所述Fluent日志文件导入所述Fluent求解器,进而所述Fluent求解器完成风机尾流的自动化仿真。本发明适用性较好,灵活性较高。
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公开(公告)号:CN112900672B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202110125339.4
申请日:2021-01-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于阻尼器领域,公开了一种基于惯性放大机理改进的滚动质量调谐阻尼器,包括滑轨、支撑结构、滚动质量块及惯性体;支撑结构用于与待减振的主结构固定连接;滑轨为圆弧状,固定在支撑结构上;滚动质量块为齿轮状,其转轴与滑轨滑动配合,以在主结构产生振动时沿滑轨运动;惯性体为齿轮状,其具有绕自身转轴旋转的自由度,通过支撑结构安装在滚动质量块的顶部,且与滚动质量块啮合;惯性体与滑轨同轴布置,以使滚动质量块沿滑轨滑动过程中始终与滚动质量块保持啮合,从而带动惯性体旋转。本发明可以使用较小的物理质量产生较大的惯性质量进而产生明显抗振效果,从而降低对阻尼器物理质量大小的要求,还能提高阻尼器的紧凑性、减小体积。
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公开(公告)号:CN110296049B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910539715.7
申请日:2019-06-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于海洋可再生能源利用相关技术领域,其公开了一种海上半潜式风能及波浪能集成发电设备,集成发电设备风力发电机构、半潜式平台及多个波浪能发电机构,风力发电机构用于进行风力发电,其设置在半潜式平台上;多个波浪能发电机构分别设置在半潜式平台上,且波浪能发电机构用于消耗集成发电设备受到的波浪能来进行发电;集成发电设备受到波浪能作用产生振动时,波浪能发电机构限制半潜式平台运动的同时消耗波浪能来进行发电及发生弹性变形而储存能量;储能结束后,波浪能发电机构通过弹性恢复力进行发电,由此通过消耗集成发电设备受到的波浪能进行发电的同时减小集成发电设备的振动幅度。本发明提高了发电效率及稳定性,实用性较强。
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公开(公告)号:CN111005844A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911274119.7
申请日:2019-12-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于阻尼器领域,并具体公开了一种新型海上漂浮风机阻尼系统及其应用。该系统包括圆筒以及设置在圆筒内部的活动圆盘、阻尼和弹簧,其中:圆筒的内壁设置有滚槽,活动圆盘设置在圆筒内部,并通过边缘分布的滚珠与滚槽配合连接;阻尼通过串联的方式连接形成串联阻尼机构,同时串联阻尼机构的上下两端分别与圆筒的顶部和活动圆盘连接,每个阻尼通过侧壁上的滚珠与滚槽配合连接,进而能够沿滚槽上下移动;弹簧的一端与活动圆盘连接,其另一端与圆筒底部连接。本发明利用串联阻尼机构提高阻尼系统的位移,同时将预设数量的串联阻尼机构并联连接,能够克服现有阻尼系统阻尼力不足的缺陷,提高了海水漂浮风机的抗振动能力。
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公开(公告)号:CN109917829A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910214007.6
申请日:2019-03-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于风洞试验配套设备领域,并具体公开了一种风洞温度梯度控制装置及其控制方法,其包括温差栅格、固定式温度传感器、活动式温度传感器和温度控制器,控制时其根据固定式温度传感器和活动式温度传感器测得的温差栅格各层的温度分布和目标位置的温度分布计算获得温度系数矩阵;然后根据温度系数矩阵和目标位置所需的目标温度梯度计算获得温差栅格各层所需的温度;最后控制器根据计算获得的温差栅格各层的温度分布控制温差栅格各层的加热线圈使各层达到所需温度。本发明可对气流进行分层,并对分层后的气流进行独立加热以获得不同的温度梯度,从而对气流进行分层模拟,并实现各层气流的温度梯度控制。
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