CN105466664A - 一种具有实时监测功能的高耸塔器 - Google Patents

一种具有实时监测功能的高耸塔器 Download PDF

Info

Publication number
CN105466664A
CN105466664A CN201610040708.9A CN201610040708A CN105466664A CN 105466664 A CN105466664 A CN 105466664A CN 201610040708 A CN201610040708 A CN 201610040708A CN 105466664 A CN105466664 A CN 105466664A
Authority
CN
China
Prior art keywords
wind speed
wind
simulation
tower body
velocity history
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610040708.9A
Other languages
English (en)
Inventor
邱林新
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201610040708.9A priority Critical patent/CN105466664A/zh
Publication of CN105466664A publication Critical patent/CN105466664A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M9/00Aerodynamic testing; Arrangements in or on wind tunnels
    • G01M9/06Measuring arrangements specially adapted for aerodynamic testing
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures

Abstract

本发明提供了一种具有实时监测功能的高耸塔器,其包括塔器本体和安装在塔器本体的风速时程快速模拟装置,所述快速模拟装置包括结构参数监测模块、平均风速计算模块、各模拟点的脉动风速时程计算模块、风速时程计算模块和风速模拟显示模块。所述平均风速计算模块、各模拟点的脉动风速时程计算模块、风速时程计算模块依靠所述监测模块监测数值进行计算,得到的风速时程由风速模拟显示模块显示。本发明的高层塔器本体,其风速时程可以快速模拟,且模拟计算工作量小、效率高、精确度高。

Description

一种具有实时监测功能的高耸塔器
技术领域
本发明涉及塔器本体设计领域,具体涉及一种具有实时监测功能的高耸塔器。
背景技术
风振时域分析可以更全面地了解高耸塔器本体的风振响应特性,更直观地反应高耸塔器本体的风致振动控制的有效性。在对高耸塔器本体进行风振时域分析时,需要对高耸塔器本体的风速时程进行模拟。
相关技术中,对高耸塔器本体的风速时程进行数值模拟的主要方法有谱解法和谐波叠加法,谱解法和谐波叠加法是以离散谱逼近目标随机过程的一种离散化模拟方法,随机信号经过离散傅里叶变换,分解为一系列具有不同频率的谐波。采用上述方法对高耸塔器本体进行风速时程模拟时,一方面由于需要模拟的点数较多,计算工作量相当大,模拟计算的效率较低,另一方面没有考虑到气压、温度对平均风速计算及脉动风速功率谱的影响,精确度较低。
发明内容
针对上述问题,本发明基于谐波叠加法,提供一种可以快速模拟风速时程的高耸塔器本体,解决相关技术中高耸塔器本体的风速时程模拟计算工作量相当大、效率低、精确度不高的问题。
本发明的目的采用以下技术方案来实现:
一种具有实时监测功能的高耸塔器,包括塔器本体和安装在塔器本体的风速时程快速模拟装置,所述快速模拟装置包括:
(1)结构参数监测模块,沿塔器本体高度方向将塔器本体划分多个间隔相同的测试层,围绕塔器本体形心选择两个对角的位置同时安装所述数据采集装置,选择测试层的正中位置处作为一个风速时程的模拟点,且在每个测试层的正中位置处布设所述风速仪和温度传感器;
(2)平均风速计算模块,其利用风速仪监测出每测试层的风速总量,横向角和竖向风速,取0.2s为采样时间间隔,进行平均风速的计算时,引入平均风速校正系数Q:
Q = 1 - | 6.38 e - 9 ( P ‾ - 0.378 P w a t ) 1 + 0.00366 T ‾ - F b F b |
每测试层在一个采用时间的平均风速的计算公式为:
W ( i ) = 1 N - 2 { [ Σ i = 1 N [ w ( i ) cos ( arcsin ( w z ( i ) w ) ) cos θ ( i ) ] - A ] 2 + [ Σ i = 1 N [ w ( i ) cos [ arcsin ( w z ( i ) w ) ] sin θ ( i ) ] - B ] 2 } 1 / 2 × Q
其中,A为风速总量w在x方向的分量值的极大值和极小值之和,B为风速总量w在y方向分量值的极大值和极小值之和,为当地平均气压,为当地平均温度,Pwat为当地平均水汽压,Fb为标准状态下的风压系数;
(3)各模拟点的脉动风速时程计算模块,包括生成所述各模拟点的脉动风速时程的脉动风速功率谱,进行脉动风速功率谱的模拟时,引入温度修正系数其中T0为设定的标准温度,T为由所述温度传感器实时监测得到的平均温度值,则
T≥T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S υ ( g ) = λ g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 × ( 1 - | T - T 0 T | ) × 5.76 × 10 6
T<T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S &upsi; ( &rho; ) = &lambda; g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 &times; ( 1 + | T - T 0 T | ) &times; 5.76 &times; 10 6
其中,λ为根据塔器本体结构选择的地面粗糙度系数,g为根据平均风速W(i)选取的频率截取上限值;
(4)风速时程计算模块,包括微处理器,所述微处理器利用谐波叠加法对相同位置处的平均风速和脉动风速时程进行叠加,得到各模拟点的风速时程;
(5)风速模拟显示模块,包括依次连接的隔离放大器和数字显示屏,所述隔离放大器的输入端与所述微信处理器连接。
其中,所述频率截取上限值的范围为3hZ~5hZ。
其中,所述标准温度值的设定范围为23℃~27℃。
本发明的有益效果为:
1、在塔器本体上安装了风速时程快速模拟装置,便于塔器本体风速时程特征的及时获取;
2、采用风速仪、温度传感器和数据采集装置进行风速时程模拟数据的监测和采集,取代了传统技术人工激励和昂贵的激振设备,降低了成本,实用便捷;
3、所述模拟装置基于谐波叠加法的基础上,对平均风速和脉动风速的计算公式进行优化,减少了计算的工作量,提高了风速时程模拟的效率;
4、在计算平均风速时引入平均风速校正系数Q,计算脉动风速时程时引入温度修正系数K,使得塔器本体的风速时程模拟更加精确。
附图说明
利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1是本发明的风速时程快速模拟装置各模块的连接示意图。
附图标记:
结构参数监测模块1、平均风速计算模块2、各模拟点的脉动风速时程计算模块3、风速时程计算模块4、风速模拟显示模块5。
具体实施方式
结合以下实施例对本发明作进一步描述。
实施例一
参见图1,本实施例的高耸塔器包括塔器本体和安装在塔器本体的风速时程快速模拟装置,所述快速模拟装置包括:
(1)结构参数监测模块1,其包括风速仪、温度传感器和数据采集装置,沿塔器本体高度方向将塔器本体划分多个间隔相同的测试层,围绕塔器本体形心选择两个对角的位置同时安装所述数据采集装置,选择测试层的正中位置处作为一个风速时程的模拟点,且在每个测试层的正中位置处布设所述风速仪和温度传感器;
(2)平均风速计算模块2,其利用风速仪监测出每测试层的风速总量,横向角和竖向风速,取0.2s为采样时间间隔,进行平均风速的计算时,引入平均风速校正系数Q:
Q = 1 - | 6.38 e - 9 ( P &OverBar; - 0.378 P w a t ) 1 + 0.00366 T &OverBar; - F b F b |
每测试层在一个采用时间的平均风速的计算公式为:
W ( i ) = 1 N - 2 { &lsqb; &Sigma; i = 1 N &lsqb; w ( i ) cos ( arcsin ( w z ( i ) w ) ) cos &theta; ( i ) &rsqb; - A &rsqb; 2 + &lsqb; &Sigma; i = 1 N &lsqb; w ( i ) cos &lsqb; arcsin ( w z ( i ) w ) &rsqb; sin &theta; ( i ) &rsqb; - B &rsqb; 2 } 1 / 2 &times; Q
其中,A为风速总量w在x方向的分量值的极大值和极小值之和,B为风速总量w在y方向分量值的极大值和极小值之和,为当地平均气压,为当地平均温度,Pwat为当地平均水汽压,Fb为标准状态下的风压系数;
(3)各模拟点的脉动风速时程计算模块3,包括生成所述各模拟点的脉动风速时程的脉动风速功率谱,进行脉动风速功率谱的模拟时,引入温度修正系数其中T0为设定的标准温度,T为由所述温度传感器实时监测得到的平均温度值,则
T≥T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S &upsi; ( g ) = &lambda; g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 &times; ( 1 - | T - T 0 T | ) &times; 5.76 &times; 10 6
T<T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S &upsi; ( &rho; ) = &lambda; g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 &times; ( 1 + | T - T 0 T | ) &times; 5.76 &times; 10 6
其中,λ为根据塔器本体结构选择的地面粗糙度系数,g为根据平均风速W(i)选取的频率截取上限值;
(4)风速时程计算模块4,包括微处理器,所述微处理器利用谐波叠加法对相同位置处的平均风速和脉动风速时程进行叠加,得到各模拟点的风速时程;
(5)风速模拟显示模块5,包括依次连接的隔离放大器和数字显示屏,所述隔离放大器的输入端与所述微信处理器连接。
本实施例的高耸塔器在塔器本体上安装了风速时程快速模拟装置,便于塔器本体风速时程特征的及时获取;采用风速仪、温度传感器和数据采集装置进行风速时程模拟数据的监测和采集,取代了传统技术人工激励和昂贵的激振设备,降低了成本,实用便捷;所述模拟装置基于谐波叠加法的基础上,对平均风速和脉动风速的计算公式进行优化,减少了计算的工作量,提高了风速时程模拟的效率;在计算平均风速时引入平均风速校正系数Q,计算脉动风速时程时引入温度修正系数K,使得塔器本体的风速时程模拟更加精确,其中设定标准温度T0为23℃,设定截取频率上限值为3hZ,最后得到的各模拟点的风速时程的模拟精度提高到95.8%。
实施例二
参见图1,本实施例的高耸塔器包括塔器本体和安装在塔器本体的风速时程快速模拟装置,所述快速模拟装置包括:
(1)结构参数监测模块1,其包括风速仪、温度传感器和数据采集装置,沿塔器本体高度方向将塔器本体划分多个间隔相同的测试层,围绕塔器本体形心选择两个对角的位置同时安装所述数据采集装置,选择测试层的正中位置处作为一个风速时程的模拟点,且在每个测试层的正中位置处布设所述风速仪和温度传感器;
(2)平均风速计算模块2,其利用风速仪监测出每测试层的风速总量,横向角和竖向风速,取0.2s为采样时间间隔,进行平均风速的计算时,引入平均风速校正系数Q:
Q = 1 - | 6.38 e - 9 ( P &OverBar; - 0.378 P w a t ) 1 + 0.00366 T &OverBar; - F b F b |
每测试层在一个采用时间的平均风速的计算公式为:
W ( i ) = 1 N - 2 { &lsqb; &Sigma; i = 1 N &lsqb; w ( i ) cos ( arcsin ( w z ( i ) w ) ) cos &theta; ( i ) &rsqb; - A &rsqb; 2 + &lsqb; &Sigma; i = 1 N &lsqb; w ( i ) cos &lsqb; arcsin ( w z ( i ) w ) &rsqb; sin &theta; ( i ) &rsqb; - B &rsqb; 2 } 1 / 2 &times; Q
其中,A为风速总量w在x方向的分量值的极大值和极小值之和,B为风速总量w在y方向分量值的极大值和极小值之和,为当地平均气压,为当地平均温度,Pwat为当地平均水汽压,Fb为标准状态下的风压系数;
(3)各模拟点的脉动风速时程计算模块3,包括生成所述各模拟点的脉动风速时程的脉动风速功率谱,进行脉动风速功率谱的模拟时,引入温度修正系数其中T0为设定的标准温度,T为由所述温度传感器实时监测得到的平均温度值,则
T≥T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S &upsi; ( g ) = &lambda; g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 &times; ( 1 - | T - T 0 T | ) &times; 5.76 &times; 10 6
T<T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S &upsi; ( &rho; ) = &lambda; g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 &times; ( 1 + | T - T 0 T | ) &times; 5.76 &times; 10 6
其中,λ为根据塔器本体结构选择的地面粗糙度系数,g为根据平均风速W(i)选取的频率截取上限值;
(4)风速时程计算模块4,包括微处理器,所述微处理器利用谐波叠加法对相同位置处的平均风速和脉动风速时程进行叠加,得到各模拟点的风速时程;
(5)风速模拟显示模块5,包括依次连接的隔离放大器和数字显示屏,所述隔离放大器的输入端与所述微信处理器连接。
本实施例的高耸塔器在塔器本体上安装了风速时程快速模拟装置,便于塔器本体风速时程特征的及时获取;采用风速仪、温度传感器和数据采集装置进行风速时程模拟数据的监测和采集,取代了传统技术人工激励和昂贵的激振设备,降低了成本,实用便捷;所述模拟装置基于谐波叠加法的基础上,对平均风速和脉动风速的计算公式进行优化,减少了计算的工作量,提高了风速时程模拟的效率;在计算平均风速时引入平均风速校正系数Q,计算脉动风速时程时引入温度修正系数K,使得塔器本体的风速时程模拟更加精确,其中设定标准温度T0为23℃,设定截取频率上限值为4hZ,最后得到的各模拟点的风速时程的模拟精度提高到96%。
实施例三
参见图1,本实施例的高耸塔器包括塔器本体和安装在塔器本体的风速时程快速模拟装置,所述快速模拟装置包括:
(1)结构参数监测模块1,其包括风速仪、温度传感器和数据采集装置,沿塔器本体高度方向将塔器本体划分多个间隔相同的测试层,围绕塔器本体形心选择两个对角的位置同时安装所述数据采集装置,选择测试层的正中位置处作为一个风速时程的模拟点,且在每个测试层的正中位置处布设所述风速仪和温度传感器;
(2)平均风速计算模块2,其利用风速仪监测出每测试层的风速总量,横向角和竖向风速,取0.2s为采样时间间隔,进行平均风速的计算时,引入平均风速校正系数Q:
Q = 1 - | 6.38 e - 9 ( P &OverBar; - 0.378 P w a t ) 1 + 0.00366 T &OverBar; - F b F b |
每测试层在一个采用时间的平均风速的计算公式为:
W ( i ) = 1 N - 2 { &lsqb; &Sigma; i = 1 N &lsqb; w ( i ) cos ( arcsin ( w z ( i ) w ) ) cos &theta; ( i ) &rsqb; - A &rsqb; 2 + &lsqb; &Sigma; i = 1 N &lsqb; w ( i ) cos &lsqb; arcsin ( w z ( i ) w ) &rsqb; sin &theta; ( i ) &rsqb; - B &rsqb; 2 } 1 / 2 &times; Q
其中,A为风速总量w在x方向的分量值的极大值和极小值之和,B为风速总量w在y方向分量值的极大值和极小值之和,为当地平均气压,当地平均温度,Pwat为当地平均水汽压,Fb为标准状态下的风压系数;
(3)各模拟点的脉动风速时程计算模块3,包括生成所述各模拟点的脉动风速时程的脉动风速功率谱,进行脉动风速功率谱的模拟时,引入温度修正系数其中T0为设定的标准温度,T为由所述温度传感器实时监测得到的平均温度值,则
T≥T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S &upsi; ( g ) = &lambda; g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 &times; ( 1 - | T - T 0 T | ) &times; 5.76 &times; 10 6
T<T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S &upsi; ( &rho; ) = &lambda; g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 &times; ( 1 + | T - T 0 T | ) &times; 5.76 &times; 10 6
其中,λ为根据塔器本体结构选择的地面粗糙度系数,g为根据平均风速W(i)选取的频率截取上限值;
(4)风速时程计算模块4,包括微处理器,所述微处理器利用谐波叠加法对相同位置处的平均风速和脉动风速时程进行叠加,得到各模拟点的风速时程;
(5)风速模拟显示模块5,包括依次连接的隔离放大器和数字显示屏,所述隔离放大器的输入端与所述微信处理器连接。
本实施例的高耸塔器在塔器本体上安装了风速时程快速模拟装置,便于塔器本体风速时程特征的及时获取;采用风速仪、温度传感器和数据采集装置进行风速时程模拟数据的监测和采集,取代了传统技术人工激励和昂贵的激振设备,降低了成本,实用便捷;所述模拟装置基于谐波叠加法的基础上,对平均风速和脉动风速的计算公式进行优化,减少了计算的工作量,提高了风速时程模拟的效率;在计算平均风速时引入平均风速校正系数Q,计算脉动风速时程时引入温度修正系数K,使得塔器本体的风速时程模拟更加精确,其中设定标准温度T0为23℃,设定截取频率上限值为5hZ,最后得到的各模拟点的风速时程的模拟精度提高到94.8%。
实施例四
参见图1,本实施例的高耸塔器包括塔器本体和安装在塔器本体的风速时程快速模拟装置,所述快速模拟装置包括:
(1)结构参数监测模块1,其包括风速仪、温度传感器和数据采集装置,沿塔器本体高度方向将塔器本体划分多个间隔相同的测试层,围绕塔器本体形心选择两个对角的位置同时安装所述数据采集装置,选择测试层的正中位置处作为一个风速时程的模拟点,且在每个测试层的正中位置处布设所述风速仪和温度传感器;
(2)平均风速计算模块2,其利用风速仪监测出每测试层的风速总量,横向角和竖向风速,取0.2s为采样时间间隔,进行平均风速的计算时,引入平均风速校正系数Q:
Q = 1 - | 6.38 e - 9 ( P &OverBar; - 0.378 P w a t ) 1 + 0.00366 T &OverBar; - F b F b |
每测试层在一个采用时间的平均风速的计算公式为:
W ( i ) = 1 N - 2 { &lsqb; &Sigma; i = 1 N &lsqb; w ( i ) cos ( arcsin ( w z ( i ) w ) ) cos &theta; ( i ) &rsqb; - A &rsqb; 2 + &lsqb; &Sigma; i = 1 N &lsqb; w ( i ) cos &lsqb; arcsin ( w z ( i ) w ) &rsqb; sin &theta; ( i ) &rsqb; - B &rsqb; 2 } 1 / 2 &times; Q
其中,A为风速总量w在x方向的分量值的极大值和极小值之和,B为风速总量w在y方向分量值的极大值和极小值之和,为当地平均气压,为当地平均温度,Pwat为当地平均水汽压,Fb为标准状态下的风压系数;
(3)各模拟点的脉动风速时程计算模块3,包括生成所述各模拟点的脉动风速时程的脉动风速功率谱,进行脉动风速功率谱的模拟时,引入温度修正系数其中T0为设定的标准温度,T为由所述温度传感器实时监测得到的平均温度值,则
T≥T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S &upsi; ( g ) = &lambda; g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 &times; ( 1 - | T - T 0 T | ) &times; 5.76 &times; 10 6
T<T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S &upsi; ( &rho; ) = &lambda; g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 &times; ( 1 + | T - T 0 T | ) &times; 5.76 &times; 10 6
其中,λ为根据塔器本体结构选择的地面粗糙度系数,g为根据平均风速W(i)选取的频率截取上限值;
(4)风速时程计算模块4,包括微处理器,所述微处理器利用谐波叠加法对相同位置处的平均风速和脉动风速时程进行叠加,得到各模拟点的风速时程;
(5)风速模拟显示模块5,包括依次连接的隔离放大器和数字显示屏,所述隔离放大器的输入端与所述微信处理器连接。
本实施例的高耸塔器在塔器本体上安装了风速时程快速模拟装置,便于塔器本体风速时程特征的及时获取;采用风速仪、温度传感器和数据采集装置进行风速时程模拟数据的监测和采集,取代了传统技术人工激励和昂贵的激振设备,降低了成本,实用便捷;所述模拟装置基于谐波叠加法的基础上,对平均风速和脉动风速的计算公式进行优化,减少了计算的工作量,提高了风速时程模拟的效率;在计算平均风速时引入平均风速校正系数Q,计算脉动风速时程时引入温度修正系数K,使得塔器本体的风速时程模拟更加精确,其中设定标准温度T0为27℃,设定截取频率上限值为3hZ,最后得到的各模拟点的风速时程的模拟精度提高到95.7%。
实施例五
参见图1,本实施例的高耸塔器包括塔器本体和安装在塔器本体的风速时程快速模拟装置,所述快速模拟装置包括:
(1)结构参数监测模块1,其包括风速仪、温度传感器和数据采集装置,沿塔器本体高度方向将塔器本体划分多个间隔相同的测试层,围绕塔器本体形心选择两个对角的位置同时安装所述数据采集装置,选择测试层的正中位置处作为一个风速时程的模拟点,且在每个测试层的正中位置处布设所述风速仪和温度传感器;
(2)平均风速计算模块2,其利用风速仪监测出每测试层的风速总量,横向角和竖向风速,取0.2s为采样时间间隔,进行平均风速的计算时,引入平均风速校正系数Q:
Q = 1 - | 6.38 e - 9 ( P &OverBar; - 0.378 P w a t ) 1 + 0.00366 T &OverBar; - F b F b |
每测试层在一个采用时间的平均风速的计算公式为:
W ( i ) = 1 N - 2 { &lsqb; &Sigma; i = 1 N &lsqb; w ( i ) cos ( arcsin ( w z ( i ) w ) ) cos &theta; ( i ) &rsqb; - A &rsqb; 2 + &lsqb; &Sigma; i = 1 N &lsqb; w ( i ) cos &lsqb; arcsin ( w z ( i ) w ) &rsqb; sin &theta; ( i ) &rsqb; - B &rsqb; 2 } 1 / 2 &times; Q
其中,A为风速总量w在x方向的分量值的极大值和极小值之和,B为风速总量w在y方向分量值的极大值和极小值之和,为当地平均气压,为当地平均温度,Pwat为当地平均水汽压,Fb为标准状态下的风压系数;
(3)各模拟点的脉动风速时程计算模块3,包括生成所述各模拟点的脉动风速时程的脉动风速功率谱,进行脉动风速功率谱的模拟时,引入温度修正系数其中T0为设定的标准温度,T为由所述温度传感器实时监测得到的平均温度值,则
T≥T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S &upsi; ( g ) = &lambda; g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 &times; ( 1 - | T - T 0 T | ) &times; 5.76 &times; 10 6
T<T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
S &upsi; ( &rho; ) = &lambda; g 1 + ( 1200 g W ( i ) ) 8 / 3 &times; ( 1 + | T - T 0 T | ) &times; 5.76 &times; 10 6
其中,λ为根据塔器本体结构选择的地面粗糙度系数,g为根据平均风速W(i)选取的频率截取上限值;
(4)风速时程计算模块4,包括微处理器,所述微处理器利用谐波叠加法对相同位置处的平均风速和脉动风速时程进行叠加,得到各模拟点的风速时程;
(5)风速模拟显示模块5,包括依次连接的隔离放大器和数字显示屏,所述隔离放大器的输入端与所述微信处理器连接。
本实施例的高耸塔器在塔器本体上安装了风速时程快速模拟装置,便于塔器本体风速时程特征的及时获取;采用风速仪、温度传感器和数据采集装置进行风速时程模拟数据的监测和采集,取代了传统技术人工激励和昂贵的激振设备,降低了成本,实用便捷;所述模拟装置基于谐波叠加法的基础上,对平均风速和脉动风速的计算公式进行优化,减少了计算的工作量,提高了风速时程模拟的效率;在计算平均风速时引入平均风速校正系数Q,计算脉动风速时程时引入温度修正系数K,使得塔器本体的风速时程模拟更加精确,其中设定标准温度T0为27℃,设定截取频率上限值为5hZ,最后得到的各模拟点的风速时程的模拟精度提高到96.5%。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。

Claims (4)

1.一种具有实时监测功能的高耸塔器,包括塔器本体和安装在塔器本体的风速时程快速模拟装置,其特征是,所述快速模拟装置包括:
(1)结构参数监测模块,其包括风速仪、温度传感器和数据采集装置,沿塔器本体高度方向将塔器本体划分多个间隔相同的测试层,围绕塔器本体形心选择两个对角的位置同时安装所述数据采集装置,选择测试层的正中位置处作为一个风速时程的模拟点,且在每个测试层的正中位置处布设所述风速仪和温度传感器;
(2)平均风速计算模块,其利用风速仪监测出每测试层的风速总量,横向角和竖向风速,取0.2s为采样时间间隔,进行平均风速的计算时,引入平均风速校正系数Q:
每测试层在一个采用时间的平均风速的计算公式为:
其中,A为风速总量w在x方向的分量值的极大值和极小值之和,B为风速总量w在y方向分量值的极大值和极小值之和,为当地平均气压,为当地平均温度,Pwat为当地平均水汽压,Fb为标准状态下的风压系数;
(3)各模拟点的脉动风速时程计算模块,包括生成所述各模拟点的脉动风速时程的脉动风速功率谱;
(4)风速时程计算模块,包括微处理器,所述微处理器利用谐波叠加法对相同位置处的平均风速和脉动风速时程进行叠加,得到各模拟点的风速时程;
(5)风速模拟显示模块,包括依次连接的隔离放大器和数字显示屏,所述隔离放大器的输入端与所述微处理器连接。
2.根据权利要求1所述的一种具有实时监测功能的高耸塔器,其特征是,进行脉动风速功率谱的模拟时,引入温度修正系数其中T0为设定的标准温度,T为由所述温度传感器实时监测得到的平均温度值,则
T≥T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
T<T0时,所述脉动风速功率谱的优化公式为:
其中,λ为根据塔器本体结构选择的地面粗糙度系数,g为根据平均风速W(i)选取的频率截取上限值。
3.根据权利要求1所述的一种具有实时监测功能的高耸塔器,其特征是,所述频率截取上限值的范围为3hZ~5hZ。
4.根据权利要求2所述的一种具有实时监测功能的高耸塔器,其特征是,所述标准温度值的设定范围为23℃~27℃。
CN201610040708.9A 2016-01-20 2016-01-20 一种具有实时监测功能的高耸塔器 Pending CN105466664A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610040708.9A CN105466664A (zh) 2016-01-20 2016-01-20 一种具有实时监测功能的高耸塔器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610040708.9A CN105466664A (zh) 2016-01-20 2016-01-20 一种具有实时监测功能的高耸塔器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN105466664A true CN105466664A (zh) 2016-04-06

Family

ID=55604606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610040708.9A Pending CN105466664A (zh) 2016-01-20 2016-01-20 一种具有实时监测功能的高耸塔器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105466664A (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101221553A (zh) * 2008-01-04 2008-07-16 东南大学 斜风作用下大跨度桥梁抖振响应分析时域方法
CN102004829A (zh) * 2010-11-16 2011-04-06 同济大学 一种风力发电高塔系统的可靠度分析方法
EP2497946A1 (en) * 2011-03-09 2012-09-12 Siemens Aktiengesellschaft Method and arrangement for detecting a blade pitch angle misalignment of a rotor blade system of a wind turbine
CN104376214A (zh) * 2014-11-18 2015-02-25 上海大学 基于数据驱动的脉动风速模拟方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101221553A (zh) * 2008-01-04 2008-07-16 东南大学 斜风作用下大跨度桥梁抖振响应分析时域方法
CN102004829A (zh) * 2010-11-16 2011-04-06 同济大学 一种风力发电高塔系统的可靠度分析方法
EP2497946A1 (en) * 2011-03-09 2012-09-12 Siemens Aktiengesellschaft Method and arrangement for detecting a blade pitch angle misalignment of a rotor blade system of a wind turbine
CN104376214A (zh) * 2014-11-18 2015-02-25 上海大学 基于数据驱动的脉动风速模拟方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
潘旭光: "高层建筑风致振动监测与数据分析方法研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》 *
贺拥军 等: "超大跨屋面结构风速时程的数值模拟研究", 《湖南大学学报(自然科学版)》 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102087126B (zh) 人工降雨径流小区流量和泥沙含量的测量方法和控制系统
WO2017107693A1 (zh) 计算机存储介质、计算机程序产品、风力发电机组的偏航控制方法及装置
CN106679741A (zh) 基于涡街流量计抗干扰信号的处理方法及系统
CN105608326B (zh) 一种山区复杂地形风场大涡模拟入口边界条件输入方法
CN102323441A (zh) 一种无线风速仪的信号处理方法
CN102568249A (zh) 一种基于动态空域容量的飞行流量告警方法及其系统
CN106895890A (zh) 一种多声道超声波气体流量计声道权系数计算方法
CN108629056A (zh) 一种风电功率预测方法及系统
CN102721523B (zh) 一种区间风谱模型的建立方法
CN104749460B (zh) 一种基于s变换的电网低频振荡的可视化监测方法
CN106225916B (zh) 固定式海洋平台安全可靠性的定量、在线的检测方法
CN105466664A (zh) 一种具有实时监测功能的高耸塔器
CN105649244A (zh) 一种智能安全的幕墙系统
CN105479491A (zh) 一种精确智能的机械手
CN105675913A (zh) 一种智能型桥墩基础桩成型机
CN101968418A (zh) 一种位移式蒸渗仪
CN105653817A (zh) 一种具有精确识别功能的变电站
CN105699041A (zh) 一种智能型海上桥墩
CN105699042A (zh) 一种具有实时监测功能的通信铁塔
CN105626390A (zh) 一种智能安全的风力发电站
CN105608290A (zh) 一种具有快速实时识别功能的高层楼宇
CN115345091A (zh) 一种基于cfd的测风雷达校正方法和装置、电子设备及储存介质
CN211148004U (zh) 一种植保无人机喷雾漂移量测试装置
CN105672170A (zh) 一种用于高纬度公路的智能型斑马线护栏
CN105703357A (zh) 一种可实时监测的水力发电站

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20160406