摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
·课题研究背景和意义 | 第11页 |
·国内外风力机防除冰技术发展现状 | 第11-14页 |
·国外发展现状 | 第11-13页 |
·国内发展现状 | 第13页 |
·存在的难点问题 | 第13-14页 |
·本文研究内容 | 第14-15页 |
第2章 风力机桨叶覆冰机理与影响因素分析 | 第15-23页 |
·风力机桨叶覆冰机理 | 第15-17页 |
·桨叶覆冰的气象条件 | 第15-16页 |
·桨叶覆冰的分类 | 第16-17页 |
·桨叶覆冰的影响因素分析 | 第17-21页 |
·气温对桨叶覆冰的影响 | 第17-18页 |
·空气湿度对桨叶覆冰的影响 | 第18-19页 |
·不同相对风速对桨叶覆冰的影响 | 第19-20页 |
·桨叶材料特性对覆冰的影响 | 第20-21页 |
·桨叶气动参数对覆冰的影响 | 第21页 |
·本章小结 | 第21-23页 |
第3章 覆冰状态下风力机桨叶动力特性有限元分析 | 第23-34页 |
·风力机桨叶的三维实体建模 | 第23-25页 |
·基于 SolidWorks 的风力机桨叶建模方法 | 第23页 |
·桨叶实体建模举例 | 第23-25页 |
·覆冰桨叶动力特性的有限元分析方法 | 第25-27页 |
·振动系统的基本方程 | 第25页 |
·覆冰桨叶的有限元动力方程 | 第25-27页 |
·桨叶在旋转状态下的振动方程 | 第27页 |
·风力机桨叶频率谱响应分析 | 第27页 |
·计算实例 | 第27-31页 |
·15kW 风力机桨叶在静止状态下的模态分析 | 第27-28页 |
·15kW 风力机桨叶在旋转状态下的模态分析 | 第28-29页 |
·风力机桨叶在不同覆冰厚度下的模态分析 | 第29-31页 |
·风力机桨叶在不同覆冰厚度下的谐响应 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第4章 风力机桨叶超声波除冰理论与方法 | 第34-58页 |
·存在于覆冰与复合基板之间的导波 | 第34-37页 |
·结构分析 | 第35-36页 |
·Lamb 波和 SH 波在板层中激发的位移场 | 第36页 |
·板层中的应变场 | 第36页 |
·Lamb 波和 SH 波在板层中激发的应力场 | 第36-37页 |
·超声波除冰机理与能耗 | 第37-39页 |
·超声波的除冰机理 | 第37-39页 |
·除冰的能耗 | 第39页 |
·超声波除冰的数值模拟 | 第39-43页 |
·剪切应力的定义 | 第39-40页 |
·计算模型的建立 | 第40-43页 |
·有限元数值计算及结果 | 第43-56页 |
·节点的选取 | 第43页 |
·计算结果 | 第43-51页 |
·不同极化方向下的最佳除冰频率 | 第51-54页 |
·圆片状压电陶瓷片的最佳除冰频率 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第5章 桨叶超声波除冰装置开发及其实验研究 | 第58-79页 |
·胶结结构中的超声场数学模型 | 第58-60页 |
·超声波在胶结结构中的传播模型 | 第58-59页 |
·胶结结构中超声场的位移传递矩阵 | 第59-60页 |
·界面处应力表达式 | 第60页 |
·除冰装置原型系统研制 | 第60-62页 |
·系统的结构设计 | 第60-62页 |
·系统的主要性能设计 | 第62页 |
·超声波除冰的实验方案与设备 | 第62-66页 |
·实验条件与实验设备 | 第62-65页 |
·实验内容 | 第65页 |
·实验基本步骤 | 第65-66页 |
·实验结果及实验数据处理分析 | 第66-76页 |
·气象条件对桨叶覆冰的影响 | 第66-70页 |
·不同频率换能器与不同覆冰厚度对除冰效果的影响 | 第70-75页 |
·不同频率下除冰比功率的计算 | 第75-76页 |
·工程中的换能器参数确定及其安装方法 | 第76-78页 |
·换能器频率的选择与安装部位的确定 | 第76-77页 |
·换能器在桨叶内部的安装 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
全文总结 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研情况 | 第87-88页 |
中文详细摘要 | 第88-91页 |
英文摘要 | 第91-94页 |