摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国外风力发电机塔架研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内风力发电机塔架研究现状 | 第12-15页 |
1.3 课题的目的和意义 | 第15页 |
1.4 课题研究的内容及方法 | 第15-17页 |
1.4.1 课题研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 课题研究方法 | 第16-17页 |
第2章 格构式钢管混凝土风力发电机塔架的初步设计 | 第17-30页 |
2.1 风力发电机参数选取参考实例 | 第17页 |
2.2 格构式钢管混凝土风力发电机塔架的结构选型 | 第17-19页 |
2.2.1 水平截面形式 | 第17页 |
2.2.2 立面形式 | 第17-18页 |
2.2.3 腹杆形式 | 第18-19页 |
2.3 格构式钢管混凝土风力发电机塔架的主体尺寸设计 | 第19-20页 |
2.3.1 塔架高度 | 第19-20页 |
2.3.2 塔架宽度 | 第20页 |
2.3.3 塔身斜率 | 第20页 |
2.3.4 腹杆倾角 | 第20页 |
2.4 格构式钢管混凝土风力发电机塔架的荷载计算 | 第20-24页 |
2.4.1 重力荷载 | 第21页 |
2.4.2 偏心弯矩 | 第21页 |
2.4.3 轮毂扭矩 | 第21页 |
2.4.4 风轮水平推力 | 第21-22页 |
2.4.5 塔身风荷载 | 第22-24页 |
2.5 塔架内力分析与截面选取 | 第24-27页 |
2.5.1 肢柱轴力计算及截面初选 | 第24-26页 |
2.5.2 腹杆内力计算及截面初选 | 第26-27页 |
2.6 节点承载力验算 | 第27-28页 |
2.7 格构式与锥筒式塔架用钢量的比较 | 第28-29页 |
2.8 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 风力发电机及流场模型的建立 | 第30-36页 |
3.1 叶片的几何建模 | 第30-31页 |
3.2 塔架的几何建模 | 第31页 |
3.3 风力发电机整机装配 | 第31-32页 |
3.4 流场模型建立 | 第32-33页 |
3.5 网格划分 | 第33-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 风力发电机塔架的稳态流固耦合静力分析 | 第36-55页 |
4.1 流场仿真参数设置 | 第36-38页 |
4.1.1 湍流模型的选取 | 第36-37页 |
4.1.2 边界条件设定 | 第37-38页 |
4.2 流场收敛性 | 第38-40页 |
4.3 流场稳态分析结果 | 第40-48页 |
4.3.1 风场速度分布 | 第40-41页 |
4.3.2 叶片表面风压 | 第41-43页 |
4.3.3 锥筒式塔架表面风压 | 第43-45页 |
4.3.4 格构式塔架表面风压 | 第45-48页 |
4.4 流固耦合荷载传递 | 第48-51页 |
4.4.1 叶片荷载 | 第48-49页 |
4.4.2 锥筒式塔架荷载 | 第49-50页 |
4.4.3 格构式塔架荷载 | 第50-51页 |
4.5 结构静力分析结果 | 第51-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 风力发电机塔架的瞬态流固耦合风振响应分析 | 第55-64页 |
5.1 风振响应理论分析方法 | 第55页 |
5.2 风速模型的建立 | 第55-57页 |
5.2.1 风速垂直切变模型 | 第55-56页 |
5.2.2 阵风模型 | 第56-57页 |
5.2.3 UDF 编译 | 第57页 |
5.3. 参数设置 | 第57-58页 |
5.3.1 流场仿真参数设置 | 第57页 |
5.3.2 流固耦合参数设置 | 第57-58页 |
5.4 收敛性 | 第58-59页 |
5.5 流场瞬态分析结果 | 第59页 |
5.6 结构动力分析结果 | 第59-62页 |
5.6.1 自振特性分析 | 第59-60页 |
5.6.2 风振响应分析 | 第60-62页 |
5.7 本章小结 | 第62-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
在学研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |