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 |