摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 浮式防波堤结构形式 | 第15-17页 |
1.3 国内外浮式防波堤研究情况 | 第17-19页 |
1.3.1 国外浮式防波堤研究进展 | 第17-18页 |
1.3.2 国内浮式防波堤研究进展 | 第18-19页 |
1.4 波浪能利用技术分析及国内外研究进展 | 第19-27页 |
1.4.1 波浪能发电技术 | 第19页 |
1.4.2 波浪能发电装置的分类 | 第19-20页 |
1.4.3 国内外波浪能发电装置研究进展 | 第20-27页 |
1.4.4 浮式防波堤与波浪能发电装置相结合的研究进展 | 第27页 |
1.5 本文主要工作及创新点 | 第27-29页 |
第2章 CFD基本理论及数值水槽造波 | 第29-43页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 数学模型 | 第29-33页 |
2.2.1 控制方程 | 第29-31页 |
2.2.2 湍流模型 | 第31-32页 |
2.2.3 边界条件 | 第32-33页 |
2.2.4 初始条件 | 第33页 |
2.3 数值离散方法 | 第33-34页 |
2.4 网格划分 | 第34页 |
2.5 自由液面模拟 | 第34-35页 |
2.6 基于STAR-CCM+模拟数值水槽波浪 | 第35-42页 |
2.6.1 STAR-CCM+软件介绍 | 第35-36页 |
2.6.2 STAR-CCM+模拟二维数值波浪水槽 | 第36-42页 |
2.7 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 浮式防波堤与波浪能发电一体化装置设计方案研究 | 第43-51页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 波浪条件的确定 | 第43-44页 |
3.3 波浪能发电装置分析 | 第44页 |
3.4 浮式防波堤与波浪能发电一体化装置方案设计 | 第44-46页 |
3.5 浮式防波堤与波浪能发电一体化装置主要部件研究 | 第46-50页 |
3.5.1 浮式防波堤的设计 | 第46-47页 |
3.5.2 系泊系统的设计 | 第47-48页 |
3.5.3 Savonius转子主要参数的设计 | 第48-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 Savonius转子波浪能发电装置效能计算方法研究 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 Savonius转子波浪能发电数值方法验证 | 第51-56页 |
4.2.1 模型参数 | 第51-52页 |
4.2.2 二维数值水槽中曲面三叶片Savonius转子模拟 | 第52-56页 |
4.3 设计参数对直叶片Savonius转子波浪能发电效能影响研究 | 第56-66页 |
4.3.1 计算模型建立 | 第56-57页 |
4.3.2 网格划分 | 第57-58页 |
4.3.3 计算结果分析 | 第58-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 浮式防波堤与Savonius转子波浪能发电一体化装置水动力性能研究 | 第67-99页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 浮式防波堤水动力响应二维数值计算方法验证 | 第67-75页 |
5.2.1 试验模型及参数 | 第67-70页 |
5.2.2 二维数值水槽中圆筒型浮式防波堤数值模型的建立 | 第70-71页 |
5.2.3 物理模型及边界条件设置 | 第71-72页 |
5.2.4 数据处理方法 | 第72-73页 |
5.2.5 数值计算结果及比较 | 第73-75页 |
5.3 一体化装置水动力性能研究 | 第75-97页 |
5.3.1 模型建立与计算条件 | 第75-77页 |
5.3.2 一体化装置运动响应数值计算结果比较分析 | 第77-80页 |
5.3.3 一体化装置消波效果数值计算结果比较分析 | 第80-83页 |
5.3.4 一体化装置发电效率数值计算结果分析 | 第83-97页 |
5.3.5 不同入射波周期下一体化装置水动力性能比较分析 | 第97页 |
5.4 本章小结 | 第97-99页 |
第6章 总结与展望 | 第99-103页 |
6.1 本文研究内容总结 | 第99-101页 |
6.2 展望 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-107页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及学术成果 | 第107-109页 |
致谢 | 第109页 |