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风力机复合材料叶片疲劳寿命预测

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第7-13页
    1.1 课题背景第7-8页
    1.2 复合材料叶片疲劳寿命研究现状第8-11页
        1.2.1 国外研究现状第9-10页
        1.2.2 国内研究现状第10-11页
    1.3 研究意义与目的第11页
        1.3.1 研究意义第11页
        1.3.2 研究目的第11页
    1.4 本文的主要研究内容第11-12页
    1.5 本文的技术路线第12-13页
2 风力机复合材料叶片疲劳载荷谱计算第13-29页
    2.1 风力机叶片载荷分析第13-17页
        2.1.1 叶片气动载荷计算第13-16页
        2.1.2 重力载荷计算第16页
        2.1.3 惯性力载荷计算第16-17页
    2.2 GL标准疲劳工况简介第17-19页
    2.3 某 850KW叶片简介第19-20页
    2.4 运用GH-Bladed软件计算疲劳载荷谱第20-29页
        2.4.1 某 850kW风力机模型创建过程第20-24页
        2.4.2 疲劳载荷谱求解过程第24-26页
        2.4.3 载荷谱后处理第26-29页
3 风力机复合材料叶片疲劳应力谱计算第29-41页
    3.1 风力机叶片建模方法简介第29-30页
    3.2 运用ANSYS软件创建叶片参数化模型第30-37页
        3.2.1 风力机叶片参数集成第30-32页
        3.2.2 风力机叶片几何模型第32-34页
        3.2.3 风力机叶片结构力学模型第34-37页
    3.3 风力机叶片模型校验第37-38页
    3.4 叶片瞬态分析获取疲劳应力谱第38-41页
4 复合材料叶片疲劳寿命预测理论基础第41-49页
    4.1 复合材料疲劳失效分析第41-43页
    4.2 疲劳累积损伤理论第43-45页
        4.2.1 从微观或物理的角度定义损伤第43页
        4.2.2 从宏观或唯象的角度定义损伤第43-45页
    4.3 S-N曲线的获取第45-47页
    4.4 本章小结第47-49页
5 某 850KW叶片疲劳寿命计算实例第49-56页
    5.1 Fe-safe软件疲劳简介第49-50页
    5.2 运用Fe-safe软件计算叶片疲劳寿命第50-53页
        5.2.1 界面介绍第50-51页
        5.2.2 某一风况疲劳分析过程第51-53页
        5.2.3 查看结果第53页
    5.3 疲劳寿命结果分析第53-55页
    5.4 本章小结第55-56页
6 结论和展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-62页
附录第62页
    A攻读硕士学位期间参与的科研项目第62页
    B攻读硕士学位期间发表的论文第62页

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