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基于功率谱的风电叶片的损伤识别研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 风电叶片的研究背景第9-11页
    1.2 结构损伤识别研究现状第11-15页
        1.2.1 结构损伤识别动力学理论第12-13页
        1.2.2 结构损伤识别方法分类第13-15页
    1.3 主要研究内容及研究意义第15-17页
第2章 脉动风特性第17-26页
    2.1 风荷载定义第17-20页
        2.1.1 风剖面第18页
        2.1.2 对数型风剖面第18页
        2.1.3 风速和风压的关系第18-19页
        2.1.4 风荷载体型系数第19-20页
        2.1.5 结构静力风荷载第20页
    2.2 脉动风荷载模拟第20-25页
        2.2.1 脉动风特性第21-23页
        2.2.2 脉动风的空间相关性第23-24页
        2.2.3 脉动风压功率谱第24页
        2.2.4 风荷载计算方法第24-25页
    2.3 结构风振响应第25-26页
第3章 基于加速度响应功率谱风电叶片的损伤识别第26-46页
    3.1 基于加速度响应功率谱的损伤定位原理第26页
    3.2 风电叶片有限元模型的建立第26-30页
        3.2.1 复合材料建模第27页
        3.2.2 确定失效准则第27-28页
        3.2.3 叶片的材料选择第28页
        3.2.4 风电叶片翼型选择第28-29页
        3.2.5 材料的铺层结构第29-30页
    3.3 风电叶片建模第30-31页
    3.4 风电叶片的模态分析第31-34页
    3.5 风电叶片的损伤定位第34-44页
        3.5.1 数值模拟第34-38页
        3.5.2 模型试验第38-44页
    3.6 本章小结第44-46页
第4章 基于功率谱灵敏度的风电叶片损伤识别第46-58页
    4.1 加速度响应功率谱灵敏度分析方法第46-48页
    4.2 基于加速度响应功率谱灵敏度矩阵的风电叶片损伤监测第48-49页
    4.3 基于加速度响应功率谱灵敏度矩阵风电叶片损伤数值分析第49-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第5章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58页
    5.2 展望第58-60页
参考文献第60-63页
致谢第63-64页
攻读硕士学位期间发表论文第64页

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