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浮式防波堤与波浪能发电一体化装置设计及水动力性能研究

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

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