摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题概述 | 第10-14页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究背景 | 第10-12页 |
1.1.3 课题研究的目的和意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外技术现状综述 | 第14-19页 |
1.2.1 国内外关于法兰螺栓连接系统研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 国内外关于非线性接触问题的研究现状 | 第16-19页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第19-22页 |
1.3.1 论文结构和研究内容 | 第19-20页 |
1.3.2 课题研究流程设计 | 第20-22页 |
第二章 风电变桨连接系统动力学理论基础 | 第22-36页 |
引言 | 第22页 |
2.1 空气动力学理论 | 第22-28页 |
2.1.1 圆盘理论 | 第22-23页 |
2.1.2 致动盘理论 | 第23-25页 |
2.1.3 叶素理论 | 第25-26页 |
2.1.4 叶素一动量(BEM)定理 | 第26-28页 |
2.2 载荷来源及分类 | 第28-29页 |
2.3 载荷计算坐标系建立 | 第29-30页 |
2.4 叶片载荷分析 | 第30-33页 |
2.5 变桨系统中叶根法兰螺栓连接结构受力分析 | 第33-35页 |
2.6 小结 | 第35-36页 |
第三章 变桨连接系统接触非线性有限元分析 | 第36-52页 |
引言 | 第36页 |
3.1 接触问题概述 | 第36-40页 |
3.1.1 接触问题 | 第36页 |
3.1.2 接触问题的数值分析方法 | 第36-39页 |
3.1.3 接触算法分析流程 | 第39-40页 |
3.2 变桨连接系统非线性有限元分析 | 第40-41页 |
3.2.1 有限元分析方法 | 第40页 |
3.2.2 有限元软件ABAQUS的简介 | 第40-41页 |
3.2.3 变桨连接系统有限元仿真分析流程 | 第41页 |
3.3 风电机组变桨连接系统有限元模型建立 | 第41-48页 |
3.3.1 变桨连接系统模型搭建 | 第41-43页 |
3.3.2 接触设置 | 第43-44页 |
3.3.3 网格划分 | 第44-45页 |
3.3.4 边界条件设置 | 第45-46页 |
3.3.5 耦合设置 | 第46页 |
3.3.6 施加载荷工况 | 第46-47页 |
3.3.7 分析结果 | 第47-48页 |
3.4 螺栓预紧力确定和最大应力理论计算 | 第48-50页 |
3.5 小结 | 第50-52页 |
第四章 风力发电机组变桨连接系统故障检测研究 | 第52-68页 |
引言 | 第52页 |
4.1 风力发电高强度螺栓故障起因及分析 | 第52-53页 |
4.2 风电机组高强度螺栓失效形式和影响因素 | 第53-54页 |
4.2.1 高强度螺栓主要失效形式 | 第53-54页 |
4.2.2 高强度螺栓失效机理及影响因素 | 第54页 |
4.3 风电机组变桨连接系统高强度螺栓故障检测研究 | 第54-66页 |
4.3.1 材料方面故障检测 | 第54-55页 |
4.3.2 载荷和结构方面故障检测 | 第55-66页 |
4.4 小结 | 第66-68页 |
第五章 基于schmidtand-neuper理论的变桨连接螺栓强度分析 | 第68-84页 |
引言 | 第68页 |
5.1 叶根法兰中心载荷与螺栓应力关系 | 第68-74页 |
5.1.1 法兰-螺栓系统刚度计算 | 第68-69页 |
5.1.2 螺栓预紧力与工作拉力的关系 | 第69-71页 |
5.1.3 叶根法兰中心载荷-螺栓内应力关系 | 第71-74页 |
5.2 有限元分析与测试实验对比验证 | 第74-83页 |
5.2.1 搭建有限元模型 | 第74-75页 |
5.2.2 网格划分和载荷边界条件施加 | 第75页 |
5.2.3 求解结果 | 第75-81页 |
5.2.4 叶根法兰螺栓连接系统的整体应力与外载荷的对应关系 | 第81-83页 |
5.3 小结 | 第83-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-86页 |
6.1 工作总结 | 第84-85页 |
6.2 研究工作展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读学位期间发表学术论文目录 | 第92页 |