预应力混凝土—钢组合风电塔架结构性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
插图索引 | 第10-12页 |
附表索引 | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 选题背景及意义 | 第14-15页 |
1.1.1 选题背景 | 第14-15页 |
1.1.2 选题意义 | 第15页 |
1.2 风力发电机塔架 | 第15-21页 |
1.2.1 风力发电塔架设计发展 | 第15-16页 |
1.2.2 风力发电塔架种类 | 第16-18页 |
1.2.3 新型塔架形式设计 | 第18-21页 |
1.3 国内外研究现状 | 第21-22页 |
1.4 研究内容和研究意义 | 第22-25页 |
1.4.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.4.2 研究意义 | 第23-25页 |
第2章 某兆瓦级风电组合塔架选型及分析 | 第25-48页 |
2.1 概述 | 第25页 |
2.2 设计概要 | 第25-28页 |
2.2.1 设计思路 | 第26-27页 |
2.2.2 塔架设计阶段 | 第27-28页 |
2.3 风机基本数据 | 第28页 |
2.4 计算风机荷载 | 第28-32页 |
2.4.1 确定气动荷载 | 第29-30页 |
2.4.2 叶轮和风机附加弯矩 | 第30页 |
2.4.3 叶轮俯仰力矩 | 第30-31页 |
2.4.4 偏转力矩 | 第31-32页 |
2.5 确定塔架外型 | 第32-33页 |
2.5.1 确定预应力混凝土段顶部 | 第32-33页 |
2.5.2 确定预应力混凝土段底部 | 第33页 |
2.6 计算塔架荷载 | 第33-37页 |
2.6.1 计算塔筒固有频率 | 第34-35页 |
2.6.2 基本风压 | 第35-36页 |
2.6.3 风振系数 | 第36页 |
2.6.4 风载体型系数 | 第36-37页 |
2.6.5 风压高度变化系数 | 第37页 |
2.6.6 风机荷载计算 | 第37页 |
2.7 塔架荷载组合 | 第37-38页 |
2.8 截面优化 | 第38-39页 |
2.9 塔架截面设计 | 第39-45页 |
2.9.1 预应力损失计算 | 第40-41页 |
2.9.2 截面配筋计算 | 第41-43页 |
2.9.3 正常极限状态下塔架截面应力 | 第43-45页 |
2.10 连接法兰设计 | 第45-46页 |
2.11 地震和疲劳验算 | 第46页 |
2.12 小结 | 第46-48页 |
第3章 组合塔筒比例模型试验研究 | 第48-76页 |
3.1 概述 | 第48-49页 |
3.2 模型设计制作 | 第49-53页 |
3.2.1 几何相似 | 第49-51页 |
3.2.2 材料相似 | 第51-52页 |
3.2.3 荷载相似 | 第52-53页 |
3.3 模型承载力计算 | 第53-57页 |
3.3.1 预应力混凝土塔筒 | 第53-55页 |
3.3.2 钢塔筒 | 第55-57页 |
3.4 试件制作和安装试件 | 第57-68页 |
3.4.1 试件制作 | 第58-60页 |
3.4.2 试件拼接 | 第60-62页 |
3.4.3 布置测点 | 第62-65页 |
3.4.4 加载制度 | 第65-66页 |
3.4.5 材性试验 | 第66-68页 |
3.5 试验现象分析与试验数据分析 | 第68-74页 |
3.5.1 试验现象分析 | 第68-69页 |
3.5.2 试验数据分析 | 第69-74页 |
3.6 小结 | 第74-76页 |
第4章 组合塔架整体有限元分析 | 第76-81页 |
4.1 概述 | 第76页 |
4.2 组合塔架有限元建模过程 | 第76-77页 |
4.3 组合塔架有限元结果分析 | 第77-80页 |
4.3.1 静力分析 | 第77-79页 |
4.3.2 模态分析 | 第79-80页 |
4.4 小结 | 第80-81页 |
第5章 组合塔筒连接方案比较分析 | 第81-98页 |
5.1 概述 | 第81页 |
5.2 连接方案有限元建模过程 | 第81-82页 |
5.3 连接法兰 | 第82-97页 |
5.3.1 传统法兰 | 第82-87页 |
5.3.2 反向法兰 | 第87-92页 |
5.3.3 剪力键法兰 | 第92-97页 |
5.4 小结 | 第97-98页 |
结论展望 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
致谢 | 第104页 |