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中国海洋大学寇海磊获国家专利权

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龙图腾网获悉中国海洋大学申请的专利一种极限状态下海上风机GFRP桶型基础设计方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119442805B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-05发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510012479.9,技术领域涉及:G06F30/23;该发明授权一种极限状态下海上风机GFRP桶型基础设计方法是由寇海磊;安兆暾;陆佳清设计研发完成,并于2025-01-06向国家知识产权局提交的专利申请。

一种极限状态下海上风机GFRP桶型基础设计方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种极限状态下海上风机GFRP桶型基础设计方法,其属于海洋吸力桶基础技术领域,包括获取土性参数和本构参数,建立水平荷载下GFRP桶型基础的有限元模型,获取不同截面中,壁厚与最大主应力的关系曲线,并拟合相应的函数关系式;建立极限状态方程,选取随机变量分布类型,随机生成N个随机数,N为大于等于10000的正整数,将N个随机数依次带入极限状态方程中,计算GFRP桶型基础在该壁厚下的屈曲可靠度pr;把不同壁厚重复进行计算,得到不同壁厚对应的屈曲可靠度,根据工程所要求的可靠度,确定对应的壁厚是否满足GFRP桶型基础的可靠性设计要求。

本发明授权一种极限状态下海上风机GFRP桶型基础设计方法在权利要求书中公布了:1.一种极限状态下海上风机GFRP桶型基础设计方法,其特征在于,包括: 步骤1:对待测海域的GFRP桶型基础周围的土体进行多项试验,得到土体的土性参数; 步骤2:基于GFRP桶型基础面临的海洋环境,确定GFRP桶型基础的材质参数,根据材质参数制备GFRP层合板,通过多项试验获取GFRP层合板的本构参数; 步骤3:基于步骤1和步骤2获取的参数,建立水平荷载下GFRP桶型基础的有限元模型,获取极限状态下GFRP桶型基础的不同截面所受到的最大主应力; 步骤4:根据有限元模型,获取GFRP桶型基础的不同截面中,壁厚与最大主应力的关系曲线,并拟合相应的函数关系式; 步骤5:以屈曲失稳作为主要破坏模式,建立水平荷载下GFRP桶型基础的极限状态方程为,其中,是水平荷载下GFRP桶型基础的临界屈曲应力;是水平荷载下GFRP桶型基础受到的最大主应力; 步骤6:基于GFRP桶型基础的壁厚属于随机变量,存在不确定性,选取随机变量分布类型,随机生成N个随机数,N为大于等于10000的正整数,将N个随机数依次带入极限状态方程中,如果计算得到的Z大于等于0,此时记1次数,最后将所有Z大于等于0的个数相加,记总数为n,n除以N就是GFRP桶型基础在该壁厚下的屈曲可靠度pr; 步骤7:把不同壁厚重复通过步骤6进行计算,得到不同壁厚对应的屈曲可靠度,根据工程所要求的可靠度,确定对应的壁厚是否满足GFRP桶型基础的可靠性设计要求; 在步骤3中,选取GFRP桶型基础的三个截面,自上而下分别为顶部截面S1、中间截面S2和底部截面S3; 在步骤4中,通过拟合获取的函数关系式如下: 对于顶部截面S1,; 对于中间截面S2,; 对于底部截面S3,; 其中,b是壁厚与直径的比值,;t是GFRP桶型基础的壁厚;D是GFRP桶型基础的直径;是水平荷载下GFRP桶型基础受到的最大主应力; 在步骤3中,还获取极限状态下GFRP桶型基础的不同截面所受到的环向应变以及径向变形; 在步骤4中,根据有限元模型,获取GFRP桶型基础的不同截面中,壁厚与环向应变以及径向变形的关系曲线,并拟合相应的函数关系式;通过分析环向应变以及径向变形确定壁厚是否满足GFRP桶型基础的可靠性设计要求; 在步骤4中,根据有限元模型,获取GFRP桶型基础的不同截面中,铺设角度与最大主应力、环向应变以及径向变形的关系曲线,并拟合相应的函数关系式;通过分析环向应变以及径向变形确定铺设角度是否满足GFRP桶型基础的可靠性设计要求; 在步骤4中,通过拟合获取的函数关系式如下:对于顶部截面S1,;对于中间截面S2,;对于底部截面S3,;其中,是GFRP桶型基础的铺设角度;是水平荷载下GFRP桶型基础受到的最大主应力。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国海洋大学,其通讯地址为:266100 山东省青岛市崂山区松岭路238号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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