首页--工业技术论文--电工技术论文--电机论文--发电机、大型发电机组(总论)论文--风力发电机论文

低温状态下风力机结冰叶片气动特性研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第一章 绪论第7-19页
    1.1 课题研究背景和意义第7-12页
        1.1.1 课题来源第7页
        1.1.2 课题研究背景第7-11页
        1.1.3 课题研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状分析第12-16页
        1.2.1 国外风力发电机低温叶片结冰研究现状与发展第12-14页
        1.2.2 国内风力发电机低温叶片结冰研究现状与发展第14-16页
    1.3 本文技术路线及研究内容第16-19页
第二章 风力发电机叶片结冰理论研究第19-27页
    2.1 引言第19页
    2.2 风力发电机叶片结冰基本概念第19-21页
        2.2.1 风力发电机叶片结冰分类第19-20页
        2.2.2 影响风力发电机叶片结冰主要参数第20-21页
    2.3 风力发电机叶片结冰理论计算方法第21-26页
        2.3.1 结冰理论第21页
        2.3.2 求解流场分布第21-23页
        2.3.3 水滴碰撞特性第23-24页
        2.3.4 求解水滴轨迹运动方程第24-25页
        2.3.5 结冰热力学模型第25-26页
        2.3.6 结冰厚度计算第26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 叶片气动性能研究第27-51页
    3.1 引言第27页
    3.2 基于空气动力学的风力发电机组叶片模型研究第27-32页
        3.2.1 基于贝茨(Betz)模型第27-30页
        3.2.2 葛劳沃特(Glauert)模型第30-31页
        3.2.3 叶素动量理论模型第31-32页
    3.3 影响叶片性能基本参数第32-41页
        3.3.1 设计参考参数选取第32-35页
        3.3.2 参数计算第35-38页
        3.3.3 叶片各部分翼型第38-41页
    3.4 风力发电机叶片的气动特性分析与研究第41-49页
        3.4.1 尾缘优化第41-44页
        3.4.2 叶片各结构部分第44-47页
        3.4.3 叶片三维流动分析第47-48页
        3.4.4 叶片结构选择第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 风力发电机结冰叶片气动分析与对比第51-60页
    4.1 引言第51页
    4.2 结冰数值模型建立第51-52页
        4.2.1 外流场构建第51页
        4.2.2 结冰条件设定第51-52页
    4.3 结冰翼型气动性能分析第52-57页
    4.4 结冰叶片模型气动分析第57-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 防冰、除冰方法研究第60-64页
    5.1 引言第60页
    5.2 叶片低温结冰危害第60-61页
        5.2.1 碎冰脱落第60-61页
        5.2.2 数据误差增大及载荷不均第61页
    5.3 防、除冰方法介绍第61-63页
    5.4 风力机叶片结冰预测及等级评价第63页
    5.5 本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-66页
    6.1 总结第64页
    6.2 展望第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及参与项目第71-72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:Vis-NIR光谱技术辅助耕地质量评价关键指标获取研究
下一篇:基于电弧特性的脉冲电源控制策略研究