风力发电机组关键功能部件运动学与动力学仿真研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 风力发电机组的国内外发展和研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 风电行业国内外发展现状 | 第12-15页 |
1.2.2 风电技术国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3 本文课题来源 | 第17-18页 |
1.4 课题研究的主要内容和意义 | 第18-19页 |
1.4.1 课题研究的主要内容 | 第18-19页 |
1.4.2 课题研究的意义 | 第19页 |
1.5 本章小结 | 第19-21页 |
第2章 叶片空气动力学 | 第21-33页 |
2.1 风能的计算 | 第21-22页 |
2.2 气动设计和计算的基本理论 | 第22-30页 |
2.2.1 贝茨理论 | 第22-25页 |
2.2.2 涡旋理论 | 第25-26页 |
2.2.3 动量叶素理论 | 第26-30页 |
2.3 动量叶素理论在叶片气动载荷计算中的应用 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 风力机关键部件的结构设计与建模 | 第33-45页 |
3.1 风力发电机组的分类和构成 | 第33-35页 |
3.1.1 风力发电机组的分类 | 第33-34页 |
3.1.2 风力发电机组的构成 | 第34-35页 |
3.2 建模软件和风力机模型的主要技术参数 | 第35-36页 |
3.2.1 建模软件SolidWorks | 第35页 |
3.2.2 风力机模型的实体模型和主要技术参数 | 第35-36页 |
3.3 关键功能部件的建模 | 第36-44页 |
3.3.1 叶片的三维建模 | 第36-41页 |
3.3.2 其余关键部件的建模 | 第41-43页 |
3.3.3 整机模型 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 风力发电机组的虚拟样机仿真 | 第45-71页 |
4.1 虚拟样机技术的理论基础 | 第45-52页 |
4.1.1 Adams软件简介 | 第46页 |
4.1.2 Adams运动学分析 | 第46-47页 |
4.1.3 Adams动力学分析 | 第47-52页 |
4.1.4 本课题的仿真流程和步骤 | 第52页 |
4.2 风力发电机组虚拟样机的实现 | 第52-63页 |
4.2.1 风力发电机组多刚体系统模型的建立 | 第52-55页 |
4.2.2 风力发电机组刚柔耦合模型的建立 | 第55-58页 |
4.2.3 风力发电机的气动载荷和负载 | 第58-63页 |
4.3 Adams仿真结果与分析 | 第63-69页 |
4.3.1 风力机关键功能部件仿真分析模型 | 第63-64页 |
4.3.2 未偏航时仿真结果与分析 | 第64-67页 |
4.3.3 偏航时仿真结果与分析 | 第67-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 叶片和塔架的有限元分析 | 第71-89页 |
5.1 有限元法和有限元分析软件Ansys | 第71-72页 |
5.1.1 有限元法 | 第71-72页 |
5.1.2 有限元分析软件Ansys | 第72页 |
5.2 叶片和塔架的静力学分析 | 第72-80页 |
5.2.1 叶片的静力学分析 | 第72-76页 |
5.2.2 塔架静力学分析 | 第76-80页 |
5.3 叶片和塔架的模态分析 | 第80-87页 |
5.3.1 模态分析理论基础 | 第81页 |
5.3.2 叶片模态分析 | 第81-84页 |
5.3.3 塔架模态分析 | 第84-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-89页 |
第6章 结论与建议 | 第89-91页 |
6.1 结论 | 第89页 |
6.2 建议 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95页 |