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基于PCK-SS-SEGO的海上风力机基础可靠性分析
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作者 李志川 孙兆恒 +3 位作者 祁雷 李宁 杜尊峰 张庆巍 《太阳能学报》 北大核心 2025年第4期513-521,共9页
针对海上风力机基础小概率失效事件的可靠性分析,提出一种基于PC-Kriging模型和主动学习的小失效概率的结构可靠性算法。该算法利用子集模拟法SS将小失效概率事件划分为若干中间事件,并通过主动学习提高代理模型对每个中间事件的拟合精... 针对海上风力机基础小概率失效事件的可靠性分析,提出一种基于PC-Kriging模型和主动学习的小失效概率的结构可靠性算法。该算法利用子集模拟法SS将小失效概率事件划分为若干中间事件,并通过主动学习提高代理模型对每个中间事件的拟合精度,以此来提高对中间事件的失效概率求解精度,并通过数学算例验证该方法的可行性与高效性。最后结合导管架式海上风力机基础的有限元分析,利用该算法开展导管架式海上风力机基础的结构强度可靠性分析,计算所得失效概率为7.6416×10^(-8),符合规范要求,并进行全局灵敏度分析,确定桩腿壁厚为影响风力机基础可靠性的主要因素。 展开更多
关键词 可靠性分析 KRIGING 主动学习 导管架基础 小失效概率
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聚氨酯新型立管固定夹具的设计与计算分析
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作者 祁雷 郑仁杰 +4 位作者 陈第一 屈衍 李宁 孙兆恒 刘子梁 《哈尔滨工程大学学报》 北大核心 2025年第7期1325-1332,共8页
针对立管固定系统成本居高不下、安装困难和效率低等问题,本文依据海洋平台中油气管道项目的设计需求,设计了一种氨酯复合材料新型立管固定夹具。并采用有限元仿真计算和经验计算的方法,开展了夹具材料的力学特性分析、聚氨酯复合材料... 针对立管固定系统成本居高不下、安装困难和效率低等问题,本文依据海洋平台中油气管道项目的设计需求,设计了一种氨酯复合材料新型立管固定夹具。并采用有限元仿真计算和经验计算的方法,开展了夹具材料的力学特性分析、聚氨酯复合材料夹具的强度分析、含有钢带的聚氨酯夹具强度分析、立管及夹具的安装动力学分析和在位分析、以及夹具上螺栓滑动和接触的校核等分析。计算结果表明:夹具的材料选型和设计方案满足设计要求,但发现仍存在材料和结构强度优化的空间,钢带加强的夹具力学性能更加优良。在进一步的设计中可以考虑只在连接处进行加强,提高其承载力和材料的利用率。 展开更多
关键词 聚氨酯 复合材料 立管夹具 结构设计 结构强度 动力学分析 在位分析 螺栓校核
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基于PC-Kriging模型的极端环境下海上风机基础可靠性分析 被引量:1
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作者 李志川 祁雷 +3 位作者 刘小燕 李宁 张庆巍 杜尊峰 《船海工程》 北大核心 2024年第3期84-89,共6页
为研究基础结构的材料属性和尺寸对单桩式海上风机基础可靠性的影响,提出基于PC-Kriging模型(Polynomial-Chaos-based Kriging,PC-Kriging)和蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation,MCS)方法,结合IEGO学习函数建立的单桩式海上风机基础... 为研究基础结构的材料属性和尺寸对单桩式海上风机基础可靠性的影响,提出基于PC-Kriging模型(Polynomial-Chaos-based Kriging,PC-Kriging)和蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation,MCS)方法,结合IEGO学习函数建立的单桩式海上风机基础可靠性分析模型,并通过算例验证了该方法的精确性。以50年重现期的海况为极端环境,考虑材料密度、弹性模量和桩腿壁厚的不确定性,进行单桩式海上风机基础在塔筒顶部位移和应力控制两个失效因素下的可靠性分析,并进行全局灵敏度分析。分析结果表明,单桩式海上风机基础失效概率为8.4×10-3,材料密度对可靠性影响可以忽略不计,而材料弹性模量和桩腿壁厚对可靠性影响较大。 展开更多
关键词 可靠性分析 单桩式海上风机基础 PC-Kriging模型 IEGO学习函数 全局灵敏度分析
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泄洪洞中闸室长度对掺气水流的影响研究
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作者 王会杰 马继禹 +2 位作者 马旭东 张永清 杨克君 《中国农村水利水电》 北大核心 2017年第2期182-185,共4页
采用RNG k-ε紊流数学模型,研究了在中闸室具有突扩突跌型出口的情况下,下游泄洪洞渥奇曲线段的水力特性。在不同水流佛氏数的情况下,重点研究了中闸室长度对渥奇曲线段水力特性的影响,最终获取得到水流流态、水翅强度及空腔形态等的变... 采用RNG k-ε紊流数学模型,研究了在中闸室具有突扩突跌型出口的情况下,下游泄洪洞渥奇曲线段的水力特性。在不同水流佛氏数的情况下,重点研究了中闸室长度对渥奇曲线段水力特性的影响,最终获取得到水流流态、水翅强度及空腔形态等的变化规律。在出闸水流弗氏数一定时,中闸室长度对突扩突跌型掺气坎后的掺气水流具有较大影响,具体表现为:当闸室长度较短时,底部与侧向掺气空腔均较短且空腔积水严重,水体底部掺气不明显;当闸室长度相对较长时,侧墙水翅强度较大,水流流态容易恶化。 展开更多
关键词 泄洪洞 闸室长度 掺气水流 数值模拟
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