摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
注释表 | 第11-12页 |
缩略词 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-19页 |
1.1.1 风力发电的意义及作用 | 第13-14页 |
1.1.2 世界风力发电发展现状 | 第14-16页 |
1.1.3 我国风力发电发展现状 | 第16-17页 |
1.1.4 海上风力发电发展现状 | 第17-18页 |
1.1.5 本文研究意义 | 第18-19页 |
1.2 国内外研究情况 | 第19-22页 |
1.2.1 莫里森方法 | 第19-20页 |
1.2.2 数值水池法 | 第20-22页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 波浪模拟的相关技术 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 波浪理论 | 第24-26页 |
2.2.1 微波幅理论 | 第24-25页 |
2.2.2 有限振幅理论 | 第25-26页 |
2.3 网格划分 | 第26-27页 |
2.4 数值模拟计算方法 | 第27-32页 |
2.4.1 有限体积法 | 第27-28页 |
2.4.2 控制方程 | 第28页 |
2.4.3 湍流模型 | 第28-32页 |
2.5 数值水池技术 | 第32-35页 |
2.5.1 VOF模型 | 第32页 |
2.5.2 动网格技术 | 第32-34页 |
2.5.3 UDF介绍 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 基于Morison方法的波浪载荷研究 | 第36-48页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 典型的海浪频谱 | 第36-38页 |
3.2.1 Neumann谱 | 第36-37页 |
3.2.2 Pierson-Moscowitz(PM)谱 | 第37页 |
3.2.3 JONSWAP谱 | 第37-38页 |
3.2.4 海浪谱的总结与区别 | 第38页 |
3.3 海浪模拟方法 | 第38-41页 |
3.3.1 线性滤波器模拟法 | 第38-39页 |
3.3.2 线性叠加法 | 第39页 |
3.3.3 频谱函数和方向函数的选取 | 第39-40页 |
3.3.4 频率的分割 | 第40-41页 |
3.4 Morison方程 | 第41-44页 |
3.4.1 波浪载荷计算 | 第41-42页 |
3.4.2 C_D、C_M的选取 | 第42-44页 |
3.5 算例分析 | 第44-47页 |
3.5.1 Morison方法计算所得载荷与实验值对比 | 第44-46页 |
3.5.2 随机海浪波浪Morison方法载荷计算 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 二维数值水池的模拟 | 第48-56页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 造波方法 | 第48-49页 |
4.3 消波方法 | 第49-50页 |
4.4 模型与网格划分 | 第50-51页 |
4.5 二维数值水池算例分析 | 第51-55页 |
4.5.1 流场分析 | 第51-54页 |
4.5.2 湍流模型的比较 | 第54页 |
4.5.3 波高的影响 | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 基于三维数值水池的波浪载荷计算 | 第56-69页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 计算域和网格 | 第56-57页 |
5.3 尺度较小圆柱的波浪载荷计算 | 第57-62页 |
5.4 尺度较大圆柱的波浪载荷计算 | 第62-65页 |
5.5 波陡较大海浪的波浪载荷计算 | 第65-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第76页 |