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风力发电机塔架风致疲劳损伤的TLD控制技术

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 前言第11页
    1.2 风力发电塔架发展与破坏模式第11-14页
        1.2.1 风力发电塔架结构形式及其发展第11-12页
        1.2.2 风力发电塔架破坏模式第12-14页
    1.3 风力发电塔架风致疲劳损伤第14-18页
        1.3.1 风力发电塔架动力响应分析方法第14-16页
        1.3.2 风力发电塔架疲劳评估方法第16-18页
    1.4 风力发电塔架的振动控制技术第18-24页
        1.4.1 调谐质量阻尼器第19-20页
        1.4.2 调谐液体阻尼器第20-22页
        1.4.3 其他振动控制技术第22-24页
    1.5 本文研究内容第24-25页
第二章 基于热点应力法的风致疲劳寿命评估第25-45页
    2.1 风力发电塔架动力响应分析第25-31页
        2.1.1 风力发电塔架有限元模型第25-28页
        2.1.2 风力发电塔架动力特性第28-31页
    2.2 风荷载的数值模拟第31-36页
        2.2.1 平均风速第31页
        2.2.2 脉动风速第31-33页
        2.2.3 风速时程模拟第33-34页
        2.2.4 风荷载的计算第34-35页
            (1) 静风荷载的计算第34页
            (2) 动态风荷载的计算第34-35页
        2.2.5 风振响应第35-36页
    2.3 风电塔架疲劳寿命评估第36-44页
        2.3.1 疲劳的概念第36页
        2.3.2 雨流计数法第36-37页
        2.3.3 热点应力法第37页
        2.3.4 材料的S-N曲线第37-39页
        2.3.5 线性累积损伤理论第39页
        2.3.6 风向与风速的概率分布第39-42页
        2.3.7 疲劳寿命评估第42-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第三章 环形TLD力学模型与试验分析第45-64页
    3.1 环形TLD力学模型第45-47页
    3.2 环形TLD动力试验设计第47-55页
        3.2.1 试验装置第47-49页
        3.2.2 采集装置第49-50页
        3.2.3 试验工况第50-55页
    3.3 动力试验结果分析第55-63页
        3.3.1 环形TLD频率第56-57页
        3.3.2 液体阻尼比的测定第57-61页
        3.3.3 不同波形试验结果对比第61-63页
    3.4 本章小结第63-64页
第四章 风力发电机塔架环形TLD风振控制分析第64-75页
    4.1 减振体系运动方程第64-65页
    4.2 环形TLD数值模拟的等效TMD法第65-67页
    4.3 风电塔架环形TLD减振效果分析第67-74页
        4.3.1 结构动力响应分析第67-72页
        4.3.2 结构疲劳寿命评估第72-74页
    4.4 本章小结第74-75页
第五章 结论与展望第75-77页
    5.1 主要工作总结第75-76页
    5.2 研究展望第76-77页
致谢第77-78页
学习期间的研究成果第78页
作者简介第78-79页
参考文献第79-84页

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