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近海风机单桩基础减振研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第13-14页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 研究的目的和意义第14-15页
    1.2 近海风机基础结构研究现状第15-17页
        1.2.1 近海风机基础结构形式第15-16页
        1.2.2 近海风机基础结构动力分析研究现状第16-17页
    1.3 TLD减振研究现状第17-18页
    1.4 SPH方法的研究现状第18-19页
    1.5 本文所做主要工作第19-21页
第二章 基于SPH方法的数值模拟分析第21-34页
    2.1 SPH方法简介第21-29页
        2.1.1 SPH方法的理论思想第21-22页
        2.1.2 SPH方法近似过程第22-23页
        2.1.3 Navier-Stokes方程的SPH粒子近似第23-25页
        2.1.4 SPH方法求解流体动力学关键问题第25-27页
        2.1.5 常见的光滑函数第27-29页
    2.2 SPH方法模拟流固耦合算例第29-32页
        2.2.1 模型建立第29-30页
        2.2.2 模型材料属性第30-31页
        2.2.3 接触和摩擦系数设置第31页
        2.2.4 其他参数设置第31-32页
        2.2.5 后处理结果分析第32页
    2.3 本章小结第32-34页
第三章 设置TLD水箱的结构减振研究第34-44页
    3.1 层顶设置TLD水箱的结构建模第34-36页
        3.1.1 结构及水箱有限元建模第34-35页
        3.1.2 水体SPH法建模第35页
        3.1.3 模型其他参数设置第35-36页
    3.2 减振影响参数的变化第36-37页
        3.2.1 不同质量比与频率比变化第36-37页
        3.2.2 不同地震烈度的变化第37页
    3.3 计算结果分析第37-42页
        3.3.1 质量比对结构减振效果的影响第38-40页
        3.3.2 频率比对结构减振效果的影响第40-41页
        3.3.3 地震烈度对结构减振效果的影响第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 桩顶设置TLD的近海风机单桩基础减振研究第44-65页
    4.1 波浪荷载第44-48页
        4.1.1 Airy(线性)波理论第44-45页
        4.1.2 波浪力的计算方法第45-48页
    4.2 桩顶设置TLD的近海风机单桩基础数值模拟第48-51页
        4.2.1 模型的单元选取第48-49页
        4.2.2 数值模型的材料属性第49页
        4.2.3 几何模型和网格划分第49-51页
        4.2.4 施加约束和荷载第51页
        4.2.5 模型间的接触设置第51页
        4.2.6 求解及后处理设置第51页
    4.3 不同因素的数值模拟结果分析第51-63页
        4.3.1 外部荷载幅值系数对减振效应的影响第53-55页
        4.3.2 外部荷载周期对减振效应的影响第55-57页
        4.3.3 桩周土体剪切模量对减振效应的影响第57-58页
        4.3.4 单桩基础桩径对减振效应的影响第58-59页
        4.3.5 单桩基础壁厚对减振效应的影响第59-61页
        4.3.6 单桩基础露出桩长对减振效应的影响第61-62页
        4.3.7 TLD水箱中水高对减振效应的影响第62-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 近海风机整体减振效应研究第65-72页
    5.1 海上风力发电机整体模态分析第65-67页
    5.2 近海风机单桩基础整体的减振效应研究第67-70页
        5.2.1 桩顶设置TLD的近海风机减振方案设计第67-69页
        5.2.2 桩顶设置TLD的近海风机的动力响应及减振效应第69-70页
    5.3 TLD中不同液体对减振效应的影响第70-71页
    5.4 本章小结第71-72页
第六章 结论与展望第72-74页
    6.1 全文总结第72-73页
    6.2 研究展望第73-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-79页
攻读硕士学位期间发表的论文和研究成果第79页

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