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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">TACS</journal-id><journal-title-group><journal-title>Technology and Application of Computer Science</journal-title></journal-title-group><issn>2998-8926</issn><eissn>2998-8934</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/TACS.2026010011</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>风电塔筒仿生竹节式抗台风抗倒伏设计研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/TACS/3/1/10.61369/TACS.2026010011</url><author>匡舢舢,高佳颖,杨潇,黄琪钰,周思彤</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>1</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-01-14</published-time></date></history><abstract>针对东南沿海台风高发地区风电机组易发生塔筒折断、倒塌等灾难性事故的问题，本文受竹子优异的抗风抗倒伏生物特性启发，提出了一种基于&amp;ldquo;竹节&amp;rdquo;结构的非均匀刚度仿生风电塔筒设计方案。通过有限元分析（FEA）模拟，研究了仿生节间距、节高度及加强筋分布对塔筒模态及抗屈曲能力的性能影响。结果表明，仿生竹节设计能显著提高塔筒的径向刚度，改变局部失稳模态，在高烈度台风载荷下表现出更优的载荷传递机制。</abstract><keywords>风电塔筒,仿生设计,竹节结构,抗台风,抗倒伏</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 刘吉臻, 马利飞, 王庆华, 等. 海上风电支撑我国能源转型发展的思考[J]. 中国工程科学, 2021, 23(1): 149-159.[2] 宋家锋, 王会霞, 盖宏健, 等. 基于竹结构的薄壁吸能管仿生优化研究[J]. 载人航天,2017,23(04):473-481.[3] 周剑飞, 郭子琦, 等. 生物轻质高强结构及其在吸能结构中的仿生应用[J]. 机械工程学报, 2023.[4] 于鹏山, 刘志芳, 李世强. 新型仿竹薄壁圆管的设计与吸能特性分析[J]. 高压物理学报, 2021, 35(5):054205.[5] 刘纲, 文明玉, 杨庆山, 等. 风机塔筒惯质阻尼吸振机理及振动控制方法研究[J]. 工程力学, 2024.[6] 李斌, 文昊天, 宫兆宇. 风力发电机塔筒风致响应分析与风振控制研究[J]. 工程力学, 2017, 34( 增刊): 134-138.[7] 樊昂, 李录平, 张世海, 等. 大型风电机组塔筒动力学特性与寿命损耗研究进展[J]. Power Generation Technology, 2022, 43(3).[8] 王奋汝. 风电机组塔筒结构健康状态评估体系研究[J]. 城市建筑与发展, 2025, 6(23): 148-150.[9] 戴巨川, 刘旋, 杨书仪, 等. 极端服役环境下的风电机组塔架结构参数优化研究[J]. 中国机械工程, 2013, 24(16): 2150-2156.[10]In ternational Electrotechnical Commission. IEC 61400-1: Wind turbines part 1: Design requirements[J]. International Electrotechnical Commission, 2005: 54-56.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
