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海上风电浮式基础动力响应研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-15页
    1.1 研究意义第7-8页
    1.2 国内外海上风力发电的历史、现状及前景第8-9页
    1.3 海上风电机组的基础结构第9-12页
    1.4 海上风电浮式基础设计的关键因素以及研究进展第12-14页
    1.5 本文工作第14-15页
第二章 海洋环境描述与载荷计算的基本原理第15-29页
    2.1 风的描述以及风载荷计算第15-18页
        2.1.1 平均风速与脉动风速第15-16页
        2.1.2 风载荷计算第16-18页
    2.2 波浪的描述以及波浪载荷计算第18-26页
        2.2.1 Airy波浪理论第18-19页
        2.2.2 随机波浪理论第19-22页
        2.2.3 小尺度构件上的波浪载荷计算第22-23页
        2.2.4 三维线性势流理论第23-26页
    2.3 海流的描述以及海流载荷计算第26-28页
        2.3.1 海流速度第26页
        2.3.2 海流载荷计算第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 浮式基础设计与模型建立第29-37页
    3.1 600kW风电机浮式基础结构设计第29-32页
        3.1.1 600kW水平轴风电机介绍第29-30页
        3.1.2 浮式基础结构第30-32页
    3.2 SESAM软件在结构有限元建模时的应用第32-33页
    3.3 结构几何模型与有限元模型的建立第33-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 浮式风电系统载荷及运动响应的频域分析第37-55页
    4.1 结构物所受波浪载荷的组成第37-38页
    4.2 结构物在波浪中运动的组成第38页
    4.3 频域运动方程第38-39页
    4.4 传递函数与响应谱第39-40页
    4.5 SESAM在频域计算时的应用第40-41页
        4.5.1 HydroD模块介绍第40页
        4.5.2 Wadam子程序介绍第40-41页
    4.6 坐标系第41-42页
    4.7 水动力计算的有限元模型第42-44页
        4.7.1 水动力模型(Hydro model)第42-43页
        4.7.2 结构模型(Structural model)第43-44页
        4.7.3 质量模型(Mass model)第44页
    4.8 浮式风电系统频域响应计算第44-54页
        4.8.1 频域响应的计算过程简介第44-45页
        4.8.2 频域响应的计算结果第45-54页
    4.9 本章小结第54-55页
第五章 浮式风电系统载荷及运动响应的时域分析第55-74页
    5.1 浮式结构物的系泊系统第55-58页
        5.1.1 系泊系统的机理及分类第55-56页
        5.1.2 系泊系统的静力分析与动力分析第56-58页
    5.2 系泊结构物响应的时域分析理论第58-61页
        5.2.1 波浪力的傅氏变换第58-59页
        5.2.2 附加质量与辐射阻尼的傅氏变换以及迟滞函数第59-60页
        5.2.3 时域运动方程第60-61页
    5.3 SESAM在时域计算时的应用第61-62页
        5.3.1 DeepC模块介绍第61-62页
        5.3.2 SIMO与RIFLEX子程序介绍第62页
    5.4 坐标系第62-63页
    5.5 浮式风电系统时域响应计算第63-73页
        5.5.1 时域响应的计算过程简介第63-64页
        5.5.2 时域响应的计算结果第64-73页
    5.6 本章小结第73-74页
第六章 全文总结第74-76页
参考文献第76-79页
发表论文和科研情况说明第79-80页
致谢第80页

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