摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-22页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-14页 |
1.1.1 传统能源的逐步没落及新能源的异军突起 | 第8页 |
1.1.2 风资源的分布 | 第8-11页 |
1.1.3 国内外对风电资源的利用现状 | 第11-14页 |
1.2 海上风力机的概述 | 第14-17页 |
1.2.1 海上风力机基础的分类 | 第14-16页 |
1.2.2 海上风力机基础形式的选择策略 | 第16-17页 |
1.3 张力腿式风机平台的发展及现状 | 第17-20页 |
1.3.1 张力腿平台发展现状概述 | 第17-18页 |
1.3.2 浮式风力机的起源及张力腿式风力机的发展 | 第18-19页 |
1.3.3 张力腿式风力机结构存在的一些问题 | 第19-20页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
2 海洋环境条件及相关荷载计算理论 | 第22-48页 |
2.1 波浪理论 | 第22-34页 |
2.1.1 基本方程 | 第22-24页 |
2.1.2 规则波理论 | 第24-26页 |
2.1.3 随机波理论 | 第26-32页 |
2.1.4 波浪荷载 | 第32-34页 |
2.2 风、流荷载 | 第34-38页 |
2.2.1 风荷载 | 第34-37页 |
2.2.2 流荷载 | 第37-38页 |
2.3 张力筋腱计算模型 | 第38-41页 |
2.3.1 无质量弹簧 | 第38-39页 |
2.3.2 非线性梁(杆)模型 | 第39-41页 |
2.4 物体在波浪中运动的频域计算方法 | 第41-44页 |
2.4.1 频域运动方程 | 第41-43页 |
2.4.2 传递函数 | 第43-44页 |
2.5 时域分析理论 | 第44-47页 |
2.5.1 波浪作用力 | 第44-45页 |
2.5.2 附加质量和迟滞函数 | 第45-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-48页 |
3 TLP浮式风力机系泊特性及水动力系数 | 第48-68页 |
3.1 TLP浮式风力机基础水动力计算模型 | 第48-50页 |
3.2 系泊阻尼及系泊刚度 | 第50-57页 |
3.2.1 系泊阻尼 | 第50-51页 |
3.2.2 CTLP系泊刚度矩阵 | 第51-53页 |
3.2.3 NTLP系泊刚度矩阵 | 第53-57页 |
3.3 拟静力分析 | 第57-63页 |
3.3.1 水平偏移与垂向沉降之间的关系 | 第57-59页 |
3.3.2 水平偏移与水平恢复力的关系 | 第59-60页 |
3.3.3 不同水深条件对水平恢复力的影响 | 第60-61页 |
3.3.4 浮筒浮力对水平恢复力的影响 | 第61-62页 |
3.3.5 浮筒串联位置对水平恢复力的影响 | 第62页 |
3.3.6 浮筒浮力及串联位置与水平恢复力关系的几何解释 | 第62-63页 |
3.4 TLP浮式风力机相关水动力系数 | 第63-67页 |
3.4.1 AQWA数值分析设置 | 第63-64页 |
3.4.2 结构粘性阻尼 | 第64页 |
3.4.3 附加质量与辐射阻尼 | 第64-65页 |
3.4.4 运动响应幅值算子RAO | 第65-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-68页 |
4 TLP式风力机水动力性能及影响串联浮筒效果的因素分析 | 第68-80页 |
4.1 TLP式风力机运动响应幅值算子 | 第68-70页 |
4.2 浮筒位置与大小对响应幅值算子的影响 | 第70-71页 |
4.3 串联浮筒张力腿式风力机的模态分析 | 第71-74页 |
4.4 规则波下不同波要素的影响分析 | 第74-75页 |
4.5 不规则波下风浪流联合作用 | 第75-77页 |
4.6 水深适用性研究 | 第77-79页 |
4.7 本章小结 | 第79-80页 |
5 MATLAB多体耦合分析 | 第80-91页 |
5.1 新型串联浮筒多体求解的计算方法 | 第80-86页 |
5.2 数值计算方法的验证 | 第86-87页 |
5.3 串联浮筒张力腿式风力机时域仿真模拟 | 第87-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-91页 |
6 结论与展望 | 第91-93页 |
6.1 主要研究工作的总结 | 第91-92页 |
6.2 进一步研究工作的展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
致谢 | 第98-100页 |