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应用于航标的波浪能发电装置研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 选题背景及意义第13-18页
        1.1.1 航标以及航标灯概述第13-15页
        1.1.2 航标的能源供应第15-18页
    1.2 波浪能发电技术第18-24页
        1.2.1 波浪能的开发第18-20页
        1.2.2 国内外波浪能发电技术的研究现状第20-23页
        1.2.3 波浪能技术在航标灯上的应用第23-24页
    1.3 本课题主要研究内容第24-25页
第二章 航标装置的动力学描述第25-36页
    2.1 势流理论概述第25页
        2.1.1 动力学假设第25页
        2.1.2 流场坐标系的建立第25页
    2.2 浮体在波浪中的运动响应第25-34页
        2.2.1 浮子运动所受外力第26-30页
        2.2.2 数学模型的建立第30页
        2.2.3 运动方程的求解第30-34页
    2.3 浮子做垂荡运动的能量捕捉第34-35页
        2.3.1 功率的计算第34页
        2.3.2 捕捉宽度比第34-35页
    2.4 章节小结第35-36页
第三章 基于特定海域下的浮子共振分析第36-51页
    3.1 共振基本概念第36-45页
        3.1.1 波浪与浮体的共振分析第36-38页
        3.1.2 圆柱型波浪浮体与波浪的共振计算第38-43页
        3.1.3 半球型振动浮体与波浪的共振计算第43-45页
    3.2 舟山海域的海况分析第45-50页
        3.2.1 舟山群岛波浪能分布第45-46页
        3.2.2 波高和周期之间的联合概率分布第46-50页
    3.3 三种共振浮体的形状尺寸的确定第50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 数值模拟结果分析第51-72页
    4.1 概述第51-52页
    4.2 不同周期下三种浮体的水动力分析第52-56页
        4.2.1 不同形状浮体对附加质量的影响第52-53页
        4.2.2 不同形状浮体对附加阻尼的影响第53-54页
        4.2.3 不同形状浮体对垂荡激励力的影响第54-56页
    4.3 不同周期不同液压阻尼下三种浮体的运动和功率分析第56-70页
        4.3.1 不同周期不同液压阻尼下垂荡位移分析第56-61页
        4.3.2 不同周期不同液压阻尼下垂荡幅值分析第61-62页
        4.3.3 不同周期不同液压阻尼下瞬时功率分析第62-67页
        4.3.4 不同周期不同液压阻尼下平均转化功率分析第67-69页
        4.3.5 不同周期不同液压阻尼下捕捉宽度比分析第69-70页
    4.4 航标浮子的选型第70-71页
    4.5 章节小结第71-72页
第五章 波浪能航标装置系统设计第72-79页
    5.1 液压系统的选型第72-75页
        5.1.1 液压缸的选型第72-75页
        5.1.2 液压泵的选型第75页
    5.2 发电机的选型第75-76页
    5.3 减速电机的选型第76-77页
    5.4 功率计算及航标灯的选型第77-78页
        5.4.1 发电总功率计算第77-78页
        5.4.2 航标灯的选型第78页
    5.5 章节小结第78-79页
第六章 结论和展望第79-81页
    6.1 本文工作及结论第79页
    6.2 本文主要创新点第79页
    6.3 展望第79-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-86页
在读期间发表的学术论文及研究成果第86-87页
附录1 龙格库塔数值解法编程第87-89页
附录2 圆柱型浮体网格划分编程第89-93页
附录3 半球型浮体网格划分编程第93-95页

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