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大型复合材料风力机叶片结构设计及实验研究

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 风力机叶片研究现状第12-15页
        1.2.1 国内研究现状第12-14页
        1.2.2 国外研究现状第14-15页
    1.3 课题的来源和研究内容第15页
    1.4 创新点第15-16页
    1.5 本章结论第16-17页
第2章 叶片气动外形设计研究第17-30页
    2.1 叶片气动设计理论第17-22页
        2.1.1 经典叶素理论第17-19页
        2.1.2 动量叶素理论第19-20页
        2.1.3 普朗特损失因子第20-21页
        2.1.4 葛劳渥特损失因子第21-22页
    2.2 大型风力机叶片气动外形设计第22-28页
        2.2.1 翼型选择第22页
        2.2.2 XFOIL及Profili的介绍和应用第22-24页
        2.2.3 叶片主要设计参数第24-26页
        2.2.4 叶片尺寸缩比第26-27页
        2.2.5 UG中叶片的建模第27-28页
    2.3 本章结论第28-30页
第3章 层合板理论及实验研究第30-39页
    3.1 复合材料第30-32页
        3.1.1 复合材料的分类和特性第30-32页
        3.1.2 碳纤维在叶片中的应用第32页
    3.2 经典层合板理论第32-34页
    3.3 层合板实验研究第34-38页
        3.3.1 板材试件制作第34-35页
        3.3.2 试验测试方法第35页
        3.3.3 试验结果分析第35-38页
    3.4 本章结论第38-39页
第4章 叶片结构设计及静载试验第39-64页
    4.1 工字梁理论第39-40页
    4.2 结构设计第40-46页
        4.2.1 梁帽设计第40-43页
        4.2.2 腹板设计第43-45页
        4.2.3 蒙皮设计第45-46页
    4.3 模型叶片制作第46-50页
        4.3.1 模具制作第46-47页
        4.3.2 叶片铺设第47-50页
    4.4 静载试验第50-63页
        4.4.1 试验仪器第50-51页
        4.4.2 应变片的粘贴和防护第51-52页
        4.4.3 电阻应变片及其工作原理第52-53页
        4.4.4 静态电阻应变仪第53-54页
        4.4.5 试验测量过程第54-55页
        4.4.6 试验结果分析第55-63页
    4.5 本章结论第63-64页
第5章 叶片有限元分析第64-77页
    5.1 有限元分析软件ANSYS第64页
        5.1.1 ANSYS的组成及功能第64页
        5.1.2 ANSYS在风力机中的应用第64页
    5.2 叶片在流场中的载荷计算第64-68页
        5.2.1 模型创建第64-65页
        5.2.2 流场网格划分第65-66页
        5.2.3 设置边界条件第66页
        5.2.4 计算及数据导出第66-68页
    5.3 基于MechanicalAPDL的铺层结构分析第68-75页
        5.3.1 单元类型第68-69页
        5.3.2 材料参数第69-70页
        5.3.3 叶片网格划分第70-71页
        5.3.4 加载计算第71-72页
        5.3.5 结果分析第72-75页
    5.4 模拟、实验与理论结果对比第75-76页
    5.5 本章结论第76-77页
第6章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77页
    6.2 展望第77-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-84页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第84页

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