振荡浮子式波浪能转换装置的性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 波浪能资源及其分布 | 第11-12页 |
1.3 常用的波浪能装置 | 第12-18页 |
1.3.1 波浪能装置工作原理 | 第12-13页 |
1.3.2 典型的波浪能装置 | 第13-18页 |
1.4 振荡浮子式波浪能装置的研究现状 | 第18-20页 |
1.4.1 研究所存在的主要问题 | 第19页 |
1.4.2 研究的方向和发展趋势 | 第19-20页 |
1.5 论文主要研究的内容 | 第20-22页 |
第2章 波浪能转换装置的频域分析 | 第22-42页 |
2.1 波浪理论 | 第22-26页 |
2.1.1 微幅波理论 | 第22-23页 |
2.1.2 控制方程和边界条件 | 第23-24页 |
2.1.3 随机波理论 | 第24-26页 |
2.2 波浪能量的运输 | 第26-29页 |
2.2.1 规则波的能量运输 | 第26页 |
2.2.2 不规则波的能量运输 | 第26-29页 |
2.3 影响波浪能量运输的因素 | 第29-30页 |
2.4 浮体在波浪中的受力 | 第30-35页 |
2.4.1 浮子运动坐标系的定义 | 第30-31页 |
2.4.2 速度势的分解和定解条件 | 第31-33页 |
2.4.3 浮子所受的波浪力 | 第33-35页 |
2.5 波浪能转换装置的频域运动模型的建立 | 第35-40页 |
2.5.1 浮子的运动特性分析 | 第38-40页 |
2.6 本章小结 | 第40-42页 |
第3章 波浪能转换装置的参数影响分析 | 第42-56页 |
3.1 简述 | 第42页 |
3.2 浮子形状的选择 | 第42-47页 |
3.2.1 波能俘获宽度 | 第43-44页 |
3.2.2 不同形状浮子波能俘获宽度的比较 | 第44-47页 |
3.3 影响波浪能装置吸收功率的影响分析 | 第47-52页 |
3.3.1 阻尼系数对于波浪能装置吸收功率的影响 | 第47-49页 |
3.3.2 弹性系数对于波浪能装置吸收功率的影响 | 第49-51页 |
3.3.3 预紧力对于波浪能装置吸收功率的影响 | 第51-52页 |
3.4 频域内波浪能装置的优化研究 | 第52-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 波浪能转换装置的时域分析 | 第56-78页 |
4.1 简述 | 第56页 |
4.2 波浪能装置在时域中的数学模型 | 第56-62页 |
4.2.1 浮子的时域运动方程 | 第56-57页 |
4.2.2 浮子运动线性时域解 | 第57-62页 |
4.3 时延函数的状态空间模型求解 | 第62-69页 |
4.3.1 浮子运动线性时域解 | 第62-65页 |
4.3.2 时域方程数值求解 | 第65-69页 |
4.4 非线性阻尼对于波浪能装置的影响 | 第69-71页 |
4.5 数值算例 | 第71-74页 |
4.5.1 环境条件 | 第71-72页 |
4.5.2 装置吸收的功率计算 | 第72-74页 |
4.6 浮子参数对于装置波能俘获宽度的影响 | 第74-76页 |
4.7 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 数值方法的应用 | 第78-88页 |
5.1 瑞典直线式振荡浮子波浪能装置试验 | 第78-80页 |
5.1.1 试验介绍 | 第78-79页 |
5.1.2 试验数据整理及分析 | 第79-80页 |
5.2 基于试验的数值计算适用性研究 | 第80-86页 |
5.2.1 试验的理论模型 | 第80-82页 |
5.2.2 试验的结果对比 | 第82-84页 |
5.2.3 周期对于装置吸收功率的影响 | 第84-86页 |
5.3 本章小结 | 第86-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |