风电机组全生命周期潜在工况时域分析法能够计入风、浪、机组控制系统对疲劳损伤的耦合影响,是计算疲劳损伤最为准确的方法。但是由于全生命周期时域分析计算时间长,占据计算机空间大,许多研究都对时程分析计算进行了简化,简化手段包括工况数量简化[2]、环境条件简化[3]和载荷时程数据简化等。
关键词: 单桩基础 时程 疲劳 风电机组-塔架-地基基础一体化模型 马尔可夫矩阵风电机组全生命周期潜在工况时域分析法能够计入风、浪、机组控制系统对疲劳损伤的耦合影响,是计算疲劳损伤最为准确的方法。但是由于全生命周期时域分析计算时间长,占据计算机空间大,许多研究都对时程分析计算进行了简化,简化手段包括工况数量简化[2]、环境条件简化[3]和载荷时程数据简化等。
关键词: 单桩基础 时程 疲劳 风电机组-塔架-地基基础一体化模型 马尔可夫矩阵目前,海上风电出现两方面的发展趋势:①深水化,海上风电场水深达50.0m以上;②大型化,海上风机单台发电量普遍达10MW以上。海上风电安装平台在数十年内经历不断更迭,在技术创新与发展中不断突破限制[1]。海上风机导管架基础重量日益增大,研发具有更大吊重和更高起升高度的海上风电安装平台势在必行。
关键词: 升降系统 总体布置设计 推进器 自航自升式海上风电安装平台 起重机影响因子:1.956
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