基于有限元法的风力发电机组塔架优化设计与分析
第一章 绪论 | 第1-18页 |
§1.1前言 | 第9-10页 |
§1.2风力发电机组技术发展现状概述 | 第10-12页 |
1.2.1 国外技术现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内技术现状 | 第11-12页 |
§1.3风力发电机组塔架的设计 | 第12-14页 |
1.3.1 风力发电机组塔架概述 | 第12页 |
1.3.2 风力发电机组塔架的设计 | 第12-13页 |
1.3.3 塔架设计中的计算方法 | 第13-14页 |
§1.4有限元方法的应用 | 第14-16页 |
1.4.1 有限元方法在现代机械设计中的应用 | 第14-15页 |
1.4.2 有限元方法在塔架设计中的应刚现状 | 第15-16页 |
§1.5本论文的研究内容与完成的工作 | 第16-18页 |
第二章 塔架的静强度与疲劳分析 | 第18-32页 |
§2.1塔架静强度与疲劳分析的意义 | 第18页 |
§2.2塔架有限元模型的建立 | 第18-20页 |
2.2.1 塔架几何模型的生成 | 第18-19页 |
2.2.2 单元选择及网格划分 | 第19-20页 |
2.2.3 塔架材料属性及边界条件 | 第20页 |
§2.3塔架静强度分析实例 | 第20-27页 |
§2.4静强度分析结果讨论: | 第27-29页 |
§2.5塔架的疲劳分析计算 | 第29-32页 |
2.5.1 疲劳分析方法 | 第29-30页 |
2.5.2 塔架的疲劳分析 | 第30-32页 |
第三章 塔架的动力学分析 | 第32-43页 |
§3.1引言 | 第32页 |
§3.2动力学中的有限元方法 | 第32-34页 |
§3.3塔架模态分析 | 第34-43页 |
3.3.1 模态分析数学模型建模 | 第34-36页 |
3.3.2 塔架模态分析建模 | 第36-38页 |
3.3.3 塔架模态分析结果及讨论 | 第38-43页 |
第四章 塔架的稳定性分析 | 第43-51页 |
§4.1前言 | 第43页 |
§4.2塔架稳定性分析计算 | 第43-45页 |
4.2.1 基本计算公式 | 第43-45页 |
4.2.2 屈曲有限元分析基本原理 | 第45页 |
§4.3屈曲有限元分析实例 | 第45-51页 |
4.3.1 有限元分析基本步骤 | 第45-47页 |
4.3.2 塔架稳定性分析及结果讨论 | 第47-51页 |
第五章 风力发电机组塔架的优化设计 | 第51-62页 |
§5.1优化设计概述 | 第51页 |
§5.2塔架结构优化设计的数学模型 | 第51-53页 |
5.2.1 设计变量 | 第52页 |
5.2.2 约束条件 | 第52页 |
5.2.3 目标函数 | 第52-53页 |
5.2.4 优化问题的数学模型 | 第53页 |
§5.3优化设计中的有限元方法 | 第53-54页 |
5.3.1 优化问题中的有限元方法概述 | 第53-54页 |
5.3.2 利用有限元法进行优化设计的步骤 | 第54页 |
§5.4塔架优化设计中的相关因素 | 第54-55页 |
§5.5塔架优化分析实例 | 第55-61页 |
5.5.1 约束条件选择的讨论 | 第55-58页 |
5.5.2 风力发电机组塔架的优化设计 | 第58-60页 |
5.5.3 优化结果的校核 | 第60-61页 |
§5.6小结 | 第61-62页 |
第六章 法兰连接的接触有限元分析 | 第62-78页 |
§6.1接触问题概述 | 第62-63页 |
§6.2机械零部件结合面接触强度的一般计算 | 第63-65页 |
§6.3接触有限元分析一般理论 | 第65-66页 |
6.3.1 接触过程的非线性力学特点 | 第65页 |
6.3.2 接触有限元一般算法 | 第65-66页 |
§6.4法兰接触分析的有限元方法 | 第66-67页 |
§6.5法兰连接接触有限元计算分析实例 | 第67-76页 |
6.5.1 法兰接触有限元基本分析步骤 | 第67-69页 |
6.5.2 塔架法兰的有限元模型模型 | 第69页 |
6.5.3 设置接触单元和接触对 | 第69-70页 |
6.5.4 施加边界条件 | 第70-73页 |
6.5.5 塔架法兰接触有限元分析结果 | 第73-76页 |
§6.6结果讨论 | 第76-78页 |
第七章 结论与展望 | 第78-80页 |
附录 | 第80-81页 |
参考文献: | 第81-84页 |