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公开(公告)号:CN118602058A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410885244.6
申请日:2024-07-03
Abstract: 本申请提供一种智能电磁流变阻尼减振装置及海上风电智能减振系统,至少包括:智能阻尼杆、限位筒、球形质量块、数据采集及控制模块、传感器;所述智能阻尼杆包括磁流变液柱和电磁螺线管;所述智能阻尼杆两端分别连接于振动体的内壁和限位筒的外壁;所述限位筒内壁设置压电复合材料层;所述球形质量块设置于所述限位筒的内部,以自由滚动碰撞的方式实现耗能减振;所述传感器设置于振动体内壁,用于监测振动体的振动情况;所述数据采集及控制模块用于采集所述压电复合材料层与传感器的数据并控制所述智能阻尼杆中电磁螺线管的磁场强度以调整所述磁流变液柱内磁流变液的粘性,实现阻尼智能调控。
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公开(公告)号:CN118686877A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410903948.1
申请日:2024-07-08
Abstract: 本发明提供一种可调节阻尼的半主动电涡流阻尼器,属于振动控制领域,装置包括齿条、齿轮组、铜块、永磁体、液压控制器、液压杆、加速度传感器。本发明通过齿轮齿条等机械结构将物体的线位移转换为铜块的转动,并旋转切割永磁体磁力线产生电涡流磁场,与原磁场之间产生阻碍永磁体与铜块相对运动的阻尼力,并配合加速度传感器与液压控制器改变永磁体与导体间距,实现了对阻尼力的调节。本发明具有能够适应不同安装环境、提升阻尼器耗能效率、阻尼力可调可控的特点。
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公开(公告)号:CN118442259A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410430188.7
申请日:2024-04-10
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 阳江海上风电实验室 , 中冶建筑研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种漂浮式风机混凝土基础平台及其施工方法,漂浮式风机混凝土基础平台主要包括若干外浮筒、中间浮筒、立柱、连梁、连梁节点和支撑系统;若干外浮筒均布在中间浮筒的外围;中间浮筒、连梁节点和立柱同轴设置,连梁节点设置在中间浮筒的顶部,立柱设置在连梁节点的顶部;外浮筒与连梁节点之间通过连梁相连接;外浮筒、中间浮筒和立柱之间还设置有支撑系统;连梁及连梁节点均为混凝土材质;连梁包括外围竖板、底板、顶板和内部肋板,内部肋板将连梁分隔成若干空仓,每个空仓填充若干I型支撑单元,连梁节点内部填充II型支撑单元。本发明通过I型支撑单元和II型支撑单元的使用,使受力更加合理,减少了混凝土用量,节约了成本。
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公开(公告)号:CN118257817B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410526532.2
申请日:2024-04-29
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 中冶建筑研究总院有限公司 , 阳江海上风电实验室
IPC: F16F15/02 , F16F15/023 , F16F15/067 , F16F7/10 , B63B35/44
Abstract: 本发明涉及一种浮式海上风机平台减振装置及方法,属于海洋工程振动控制技术领域。解决如何用较小的质量控制浮式平台的运动的问题。包括连杆、水平弹簧和竖向阻尼器,浮筒内设置竖向阻尼器,浮筒与竖向阻尼器之间设置水平弹簧,浮筒与竖向阻尼器通过连杆连接;竖向阻尼器包括柱形外壳、芯柱、竖向弹簧、质量块、气缸和液压惯容器,质量块与竖向弹簧连接,质量块两侧设置气缸、液压惯容器,质量块通过气缸与柱形外壳连接,质量块通过液压惯容器与柱形外壳连接,质量块与芯柱滑动连接。本发明通过合理的设计控制了体积,减轻了质量,具有多维控制、智能控制、高效耗能、安装方便的优点,更适合用于浮式海上风机平台的减振。
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公开(公告)号:CN118257817A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410526532.2
申请日:2024-04-29
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 中冶建筑研究总院有限公司 , 阳江海上风电实验室
IPC: F16F15/02 , F16F15/023 , F16F15/067 , F16F7/10 , B63B35/44
Abstract: 本发明涉及一种浮式海上风机平台减振装置及方法,属于海洋工程振动控制技术领域。解决如何用较小的质量控制浮式平台的运动的问题。包括连杆、水平弹簧和竖向阻尼器,浮筒内设置竖向阻尼器,浮筒与竖向阻尼器之间设置水平弹簧,浮筒与竖向阻尼器通过连杆连接;竖向阻尼器包括柱形外壳、芯柱、竖向弹簧、质量块、气缸和液压惯容器,质量块与竖向弹簧连接,质量块两侧设置气缸、液压惯容器,质量块通过气缸与柱形外壳连接,质量块通过液压惯容器与柱形外壳连接,质量块与芯柱滑动连接。本发明通过合理的设计控制了体积,减轻了质量,具有多维控制、智能控制、高效耗能、安装方便的优点,更适合用于浮式海上风机平台的减振。
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公开(公告)号:CN119800969A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411839458.6
申请日:2024-12-13
Applicant: 阳江海上风电实验室
IPC: E02D5/38 , E02D5/40 , E02D15/04 , E02D15/06 , E02D7/00 , E02D7/18 , E02D7/06 , E02D5/28 , E02D27/52 , E02D27/42 , E21B7/12 , E21B21/00 , E21B21/16
Abstract: 本发明属于海上风电领域,公开了一种海上风电嵌岩基础钻孔安装及灌浆一体化方法,包括:安装设置临时安装平台,把主钢管桩沉贯到硬质岩土层顶部;安装钻机,悬吊次钢管桩;下放钻机,通过钻机进行钻孔排渣作业,持续钻至硬质岩土层设计深度;下放次钢管桩至孔底;通过钻机的钻杆和钻头进行灌浆,保持连续灌浆,直到灌浆液面与海床面平齐停止灌浆;收回钻机,待灌浆料凝固老化,主钢管桩与次钢管桩通过硬化的灌浆料固定;拆除钻机及临时安装平台。本发明取消了以往的护筒结构,且采用嵌岩钻孔、灌浆一体化作业,取消了诸多海上作业工序,提升了海上作业效率,降低了嵌岩施工成本。
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公开(公告)号:CN119441835A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411267029.6
申请日:2024-09-11
Applicant: 阳江海上风电实验室
IPC: G06F18/2131 , F03D17/00 , G06F18/25 , G06F18/24
Abstract: 本发明公开一种海上风电早期故障特征提取方法,具体步骤包括:通过运动传感器采集海上风电机组中的振动信号;对振动信号进行小波分解,按照频率从高到低分解为四个子信号分量;基于连续峭度,对振动信号进行处理,得到信号的连续峭度值;融合小波瞬时能量和连续峭度,并重构故障特征信号,计算小波瞬时能量和连续峭度的局部互相关系数,得到融合特征瞬时能量;计算包络谱,提取故障特征频率。本发明方法结合了峭度指标和小波变换,峭度指标对信号中的冲击成分极为敏感,而小波变换则具有良好的时频局部化特性,能够细致刻画信号的时变特征,两者的结合有效弥补了单一方法的不足,提高了微弱故障特征的提取精度。
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公开(公告)号:CN118112559A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410068442.3
申请日:2024-01-17
Applicant: 阳江海上风电实验室
IPC: G01S13/88 , F03D80/00 , G01S7/02 , G01C13/00 , G06F18/20 , G06F18/23213 , G06F18/10 , G06F18/2337
Abstract: 本发明属于海上风电工程领域,具体涉及一种基于测波雷达的海上风电机位海浪监测方法,包括:通过多普勒效应测量天线照射区域内的水质点径向轨道速度,进行海面水质点径向速度计算,根据该速度与波高之间的解析转换函数计算海浪谱和海浪要素;按雷达全去斜率信号接收处理方法,对测波雷达采集的信号进行去斜率混频处理;进行距离与速度特征提取;进行模糊聚类分析;进行海面特征提取。本发明能够准确测量波浪参数。在雷达布局方面,采用等腰直角三角阵列式雷达能够大大提高雷达信号特征值的提取精度和稳定度;在特征提取方面,抛弃传统博里变换提取特征等手段,采用人工鱼群算法求解最优模型的思路,优化了数据的测量精度和处理效率。
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公开(公告)号:CN118049351A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410212915.2
申请日:2024-02-27
Applicant: 阳江海上风电实验室
Abstract: 本发明公开一种基于拖至港口的漂浮式风机大部件维护方法,包括:计算维护成本,选择小型运维船进行维护;小型运维船移动至需要进行大部件维护的风电机组位置;将风电机组水下的系泊系统与电缆系统进行解除操作,并通过设置浮体将多根缆绳固定在风电机组原位;由小型运维船使用两根或以上牵引绳将风电机组拖航至大部件维护的码头或港口;在港口将风电机组运到岸上,进行维护操作;使用小型运维船将维护完成的风电机组拖航回海上风电场;将解除的系泊系统和电缆系统重新安装回风电机组,并重启风电机组确认其运行情况正常;小型运维船返回港口,结束本次大部件维护流程。本发明解决了现有施工船只无法在远海进行大部件更换维护操作的问题。
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公开(公告)号:CN117142354A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310756468.2
申请日:2023-06-26
Abstract: 本发明属于海上风电工程领域,具体涉及一种海上风电塔筒涡激振动削弱防护装置的施工方法,其特征在于,包括:步骤1,组装扰流组件;步骤2,将若干个扰流组件与塔顶固定件连接;步骤3,将塔顶固定件安装到塔筒的上端,使扰流组件悬挂塔筒上;步骤4,将滑轨本体套在塔筒外壁上并与扰流组件的下端连接,滑轨本体的位置低于塔顶固定件的位置;步骤5,转动滑轨本体,使扰流组件呈螺旋状缠绕到塔筒外壁上;步骤6,对滑轨本体进行固定,使滑轨本体不再转动。本发明的施工方法施工便利,成本低,可以有效避免海上风电塔筒施工过程中出现的涡激振动问题。
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