深水TLP浮式风机支撑结构优化设计及疲劳特性研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 海上风电发展 | 第12-13页 |
1.3 浮式风机技术 | 第13-19页 |
1.3.1 浮式风机的分类 | 第13-15页 |
1.3.2 浮式风机的发展历程 | 第15-19页 |
1.4 TLP浮式风机 | 第19-22页 |
1.4.1 TLP浮式风机的优势 | 第20-21页 |
1.4.2 TLP浮式风机研究现状 | 第21-22页 |
1.5 本文研究内容及章节安排 | 第22-25页 |
1.5.1 TLP本文研究内容 | 第22-23页 |
1.5.2 章节安排 | 第23-25页 |
2 基础理论及环境荷载分析 | 第25-36页 |
2.1 基础理论 | 第25-31页 |
2.1.1 浮体的运动描述 | 第25-27页 |
2.1.2 波浪理论 | 第27-30页 |
2.1.3 荷载传递函数 | 第30页 |
2.1.4 风机结构动力约束 | 第30-31页 |
2.2 环境荷载分析 | 第31-35页 |
2.2.1 风荷载计算 | 第31页 |
2.2.2 风机荷载计算 | 第31-32页 |
2.2.3 流荷载计算 | 第32页 |
2.2.4 波浪荷载计算 | 第32-35页 |
2.3 本章小结 | 第35-36页 |
3 TLP浮式风机运动特性分析 | 第36-50页 |
3.1 TLP浮式风机有限元模型 | 第36-39页 |
3.1.1 南海海域的环境条件 | 第36-37页 |
3.1.2 计算软件简介 | 第37-38页 |
3.1.3 几何模型建立 | 第38-39页 |
3.2 TLP浮式风机频域水动力分析 | 第39-44页 |
3.2.1 频域分析结果 | 第40-44页 |
3.2.2 结果分析 | 第44页 |
3.3 TLP浮式风机时域耦合分析 | 第44-48页 |
3.3.1 张力筋腱参数确定 | 第44-45页 |
3.3.2 分析过程 | 第45-46页 |
3.3.3 时域耦合分析结果 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
4 TLP浮式风机动力特性分析 | 第50-58页 |
4.1 理论分析 | 第50-52页 |
4.1.1 风机结构模态分析 | 第50-51页 |
4.1.2 风机结构谐响应分析 | 第51-52页 |
4.1.3 风机支撑结构时程分析 | 第52页 |
4.2 数值算例 | 第52-57页 |
4.2.1 算例描述 | 第52页 |
4.2.2 有限元模型 | 第52-53页 |
4.2.3 结果分析 | 第53-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
5 TLP浮式风机支撑结构优化分析 | 第58-73页 |
5.1 基于ANSYS平台的优化技术 | 第59-62页 |
5.1.1 参数化分析技术 | 第59-60页 |
5.1.2 优化方法 | 第60页 |
5.1.3 优化流程 | 第60-62页 |
5.2 支撑结构的优化分析 | 第62-67页 |
5.2.1 优化分析数学模型 | 第62-63页 |
5.2.2 支撑结构优化设计要素 | 第63-65页 |
5.2.3 支撑结构优化设计结果 | 第65-67页 |
5.3 支撑结构的优化结果分析 | 第67-72页 |
5.3.1 设计参数结果分析 | 第67-71页 |
5.3.2 水深变化结果分析 | 第71-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
6 优化结果的疲劳特性分析 | 第73-82页 |
6.1 疲劳理论 | 第73-76页 |
6.1.1 疲劳分析理论 | 第73-75页 |
6.1.2 时域疲劳寿命评估方法 | 第75-76页 |
6.2 张力腿系统疲劳寿命分析 | 第76-81页 |
6.2.1 南海环境条件 | 第77-78页 |
6.2.2 张力筋腱张力时程结果 | 第78-79页 |
6.2.3 疲劳寿命结果分析 | 第79-81页 |
6.3. 本章小结 | 第81-82页 |
7 研究结论与展望 | 第82-84页 |
7.1 研究结论 | 第82页 |
7.2 工作展望 | 第82-84页 |
论文创新点 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
个人简历 | 第91页 |
发表的学术论文 | 第91页 |