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导管架式海上风机支撑钢结构及灌浆段强度研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 研究背景第10-13页
    1.2 海上风机基础形式第13-16页
    1.3 灌浆连接段特点第16-18页
    1.4 国内外研究现状第18-24页
        1.4.1 海上风机支撑结构国内外研究现状综述第18-19页
        1.4.2 灌浆段国内研究现状第19-21页
        1.4.3 灌浆段国外研究现状第21-24页
    1.5 本文研究的意义和主要内容第24-26页
第2章 海上风机环境载荷第26-34页
    2.1 海上风机风载荷第26-28页
        2.1.1 动量理论第26页
        2.1.2 叶素理论第26-28页
    2.2 海上风机波浪载荷第28-33页
        2.2.1 确定性波浪理论第28-31页
        2.2.2 随机波浪理论第31页
        2.2.3 波浪载荷的计算第31-33页
    2.3 海上风机海流载荷第33页
        2.3.1 海流分类第33页
        2.3.2 海流力计算第33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 风机支撑钢结构及灌浆段结构受力分析第34-53页
    3.1 概述第34页
    3.2 灌浆段上部风机支撑结构模型计算第34-38页
        3.2.1 建立有限元模型第34-35页
        3.2.2 载荷加载及边界条件第35-36页
        3.2.3 计算结果第36-38页
    3.3 灌浆段结构模型计算第38-45页
        3.3.1 建立有限元模型第38-41页
        3.3.2 载荷加载与边界条件第41-43页
        3.3.3 计算结果第43-45页
    3.4 灌浆水泥材料强度校核第45-48页
        3.4.1 承受轴力与扭矩情况第45-47页
        3.4.2 承受剪力与弯矩情况第47-48页
    3.5 灌浆段在分组载荷下的应力分布第48-51页
        3.5.1 承受轴力与扭矩情况第48-50页
        3.5.2 承受剪力与弯矩情况第50-51页
    3.6 本章小结第51-53页
第4章 风机支撑钢结构疲劳强度分析第53-74页
    4.1 疲劳累积损伤理论第53-54页
    4.2 S-N曲线第54-55页
    4.3 热点应力的计算方法第55-56页
    4.4 风作用下风机支撑钢结构的疲劳研究第56-63页
        4.4.1 疲劳分析的步骤第56-57页
        4.4.2 等效风疲劳载荷计算第57-59页
        4.4.3 模型加载和计算第59-61页
        4.4.4 疲劳损伤计算第61-63页
    4.5 波浪作用下风机支撑钢结构的疲劳研究第63-71页
        4.5.1 疲劳分析的步骤第63-64页
        4.5.2 波浪力计算第64-66页
        4.5.3 模型加载和计算第66-67页
        4.5.4 波浪载荷作用下计算结果第67-68页
        4.5.5 应力响应函数及应力谱密度函数第68-69页
        4.5.6 疲劳损伤计算第69-71页
    4.6 风浪联合作用下的疲劳损伤计算第71-73页
    4.7 本章小结第73-74页
第5章 灌浆水泥段疲劳分析研究第74-83页
    5.1 Miner理论在水泥材料中的讨论第74-76页
    5.2 水泥材料的S-N曲线第76页
    5.3 灌浆水泥材料疲劳计算方法分析第76-78页
        5.3.1 频域分析方法的讨论第76-77页
        5.3.2 时域分析方法的讨论第77-78页
    5.4 灌浆水泥的疲劳计算第78-81页
        5.4.1 疲劳分析步骤第79页
        5.4.2 选择节点第79页
        5.4.3 工况下的载荷加载第79-80页
        5.4.4 雨流计数法处理分析第80-81页
        5.4.5 疲劳损伤计算第81页
    5.5 本章小结第81-83页
结论第83-85页
参考文献第85-88页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第88-89页
致谢第89-90页
附录第90-94页

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