摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 世界能源形势及海洋能简介 | 第11-14页 |
1.1.1 世界能源形势 | 第11页 |
1.1.2 海洋能发电研究优势 | 第11-12页 |
1.1.3 中国海洋能资源 | 第12-14页 |
1.2 海流能发电研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 海流能发电装置 | 第14-15页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.3 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.3 课题研究内容 | 第19-22页 |
1.3.1 研究方法简介 | 第19-20页 |
1.3.2 课题研究内容 | 第20-21页 |
1.3.3 论文结构 | 第21-22页 |
第2章 海流能发电装置基本理论 | 第22-33页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 圆盘理论 | 第22-24页 |
2.2.1 动量定理 | 第22-23页 |
2.2.2 贝兹(Betz)极限 | 第23-24页 |
2.3 叶轮理论 | 第24-25页 |
2.4 动叶理论(Rotor Blade Theory) | 第25-29页 |
2.4.1 叶素理论 | 第25-27页 |
2.4.2 叶素-动量理论 | 第27-29页 |
2.5 翼型基本理论 | 第29-32页 |
2.5.1 翼型几何参数 | 第29页 |
2.5.2 翼型的命名 | 第29-30页 |
2.5.3 翼型动力特性 | 第30-32页 |
2.5.4 影响翼型性能的因素 | 第32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 叶片设计及水动力特性分析 | 第33-61页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 叶片设计方法 | 第33-37页 |
3.2.1 简化设计方法 | 第33-34页 |
3.2.2 Glauert设计方法 | 第34-35页 |
3.2.3 Wilson设计方法 | 第35-37页 |
3.3 海流机叶片设计的Matlab编程 | 第37-43页 |
3.3.1 MATLAB程序设计过程 | 第37-38页 |
3.3.2 MATLAB计算流程图 | 第38页 |
3.3.3 叶片各截面坐标变换 | 第38-41页 |
3.3.4 设计条件及MATLAB计算结果 | 第41-43页 |
3.4 基于CFD方法的叶片水动力特性分析 | 第43-60页 |
3.4.1 CFD方法介绍 | 第43页 |
3.4.2 CFD计算过程分析 | 第43-45页 |
3.4.3 翼型对水动力性能的影响 | 第45-47页 |
3.4.4 叶片厚度对水动力性能的影响 | 第47-49页 |
3.4.5 叶片弯度对水动力性能的影响 | 第49-53页 |
3.4.6 流场雷诺数对水动力性能的影响 | 第53-54页 |
3.4.7 攻角对水动力性能的影响 | 第54-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 海流发电装置的磁齿轮传动设计 | 第61-81页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 工作原理 | 第61-64页 |
4.2.1 磁场解析表达式 | 第61-63页 |
4.2.2 磁齿轮的传动比 | 第63-64页 |
4.3 旋转磁性齿轮磁场有限元分析 | 第64-71页 |
4.3.1 有限元分析简介 | 第64-65页 |
4.3.2 磁场调制式磁齿轮的有限元分析过程 | 第65-71页 |
4.4 磁场调制式旋转磁齿轮的优化设计 | 第71-79页 |
4.4.1 传动比的优化 | 第71-74页 |
4.4.2 调磁环的优化 | 第74-75页 |
4.4.3 内转子永磁体的优化 | 第75-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-81页 |
第5章 海流能发电装置整体设计及试验 | 第81-93页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 海流能发电装置整体结构 | 第81-87页 |
5.2.1 叶轮叶片参数设计 | 第81-85页 |
5.2.2 旋转磁性齿轮结构 | 第85-86页 |
5.2.3 海流能发电装置整体结构 | 第86-87页 |
5.3 海流能发电装置水下试验 | 第87-92页 |
5.3.1 现场试验条件 | 第87-89页 |
5.3.2 试验结果及分析 | 第89-92页 |
5.3.3 试验结果讨论 | 第92页 |
5.4 本章小结 | 第92-93页 |
第6章 总结与展望 | 第93-95页 |
6.1 课题及论文总结 | 第93-94页 |
6.2 进一步工作展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
攻读硕士学位期间发表论文及成果 | 第100页 |