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 |