摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 潮流能能量获取装置分类 | 第13-15页 |
1.3 研究现状及发展动态 | 第15-20页 |
1.3.1 振荡水翼流场能量获取性能数值分析研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 振荡水翼式水轮机研究现状 | 第16-20页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 基于振荡水翼的潮流能获取原理 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 振荡翼能量获取机理分析 | 第22-29页 |
2.2.1 振荡翼运行方式 | 第22页 |
2.2.2 水翼翼形选取 | 第22-23页 |
2.2.3 流场中水翼受力分析 | 第23-24页 |
2.2.4 水翼俯仰及升沉运动规律 | 第24-26页 |
2.2.5 水翼流场能量获取功率及效率 | 第26-27页 |
2.2.6 水翼能量获取状态与推进状态间临界值的确定 | 第27-29页 |
2.3 振荡翼潮流能水轮机方案设计 | 第29-31页 |
2.3.1 振荡翼潮流能水轮机总体方案 | 第29页 |
2.3.2 水翼运动部分方案研究 | 第29-30页 |
2.3.3 能量传递及转化部分方案研究 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 振荡翼潮流能水轮机结构设计及优化研究 | 第32-54页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 水轮机主体部分结构研究 | 第32-46页 |
3.2.1 水轮机结构方案 | 第32-33页 |
3.2.2 不同翼形水翼研制 | 第33-34页 |
3.2.3 升沉及俯仰运动曲柄摇杆机构杆长优化 | 第34-39页 |
3.2.4 水翼升沉运动相关机构研究 | 第39-41页 |
3.2.5 水翼俯仰运动相关机构研究 | 第41-44页 |
3.2.6 机架各结构关系研究 | 第44-46页 |
3.3 水轮机能量转化部分研究 | 第46-48页 |
3.3.1 能量转化部分传动方案 | 第46页 |
3.3.2 各部件选取及安装情况 | 第46-48页 |
3.4 水轮机装配情况 | 第48-49页 |
3.5 水轮机信号采集单元设计及调试 | 第49-51页 |
3.6 水轮机频率控制单元设计及调试 | 第51-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 水翼能量获取性能数值分析 | 第54-84页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 水翼数值模型的建立 | 第54-60页 |
4.2.1 水翼数值建模理论基础 | 第54-55页 |
4.2.2 水翼数值模拟前处理—GAMBIT网格划分 | 第55-56页 |
4.2.3 水翼数值分析模型创建 | 第56-60页 |
4.3 水翼水动力性能分析 | 第60-68页 |
4.3.1 翼面附着涡的量化及其与翼面压力分布关系 | 第61-64页 |
4.3.2 俯仰幅值及折算频率对水翼能量获取性能影响 | 第64-68页 |
4.4 矩形截面振荡水翼水动力性能分析 | 第68-74页 |
4.4.1 矩形翼网格模型 | 第68页 |
4.4.2 矩形翼与0015翼水动力性能对比分析 | 第68-73页 |
4.4.3 厚度对矩形翼能量获取影响 | 第73-74页 |
4.5 NACA类振荡水翼水动力性能分析 | 第74-82页 |
4.5.1 固定f*及θ0条件下的NACA翼形能量获取分析 | 第76-79页 |
4.5.2 NACA翼能量获取功率系数与阻力系数云图分析 | 第79-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
第5章 振荡水翼潮流能水轮机实验测试 | 第84-98页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 水槽实验平台搭建 | 第84-85页 |
5.3 不同翼形振荡翼水轮机水槽能量获取实验 | 第85-96页 |
5.3.1 设定流速及折算频率下实验验证 | 第85-87页 |
5.3.2 试验中水翼水动力性能估计 | 第87-91页 |
5.3.3 不同翼形水轮机能量获取效率随折算频率变化关系 | 第91-93页 |
5.3.4 不同翼形水轮机能量获取功率随流速变化关系 | 第93-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-98页 |
结论 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-106页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
附录A 实验及对应仿真数据表 | 第110-114页 |
附录B 仿真数据表 | 第114-118页 |