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海上风机流固耦合的计算分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 海上风机研究意义第9页
    1.2 国内外发展概况第9-15页
        1.2.1 国外风力发电发展概况第9-12页
        1.2.2 国内风力发电发展概况第12-14页
        1.2.3 海上风力发电机研究历程第14-15页
    1.3 本文研究内容第15-17页
第二章 风电机性能参数及理论第17-30页
    2.1 风电机性能参数第17-21页
        2.1.1 风电机型式第17-18页
        2.1.2 风轮直径第18-19页
        2.1.3 风轮叶片数第19页
        2.1.4 风能利用系数第19页
        2.1.5 尖速比第19-20页
        2.1.6 额定风速第20页
        2.1.7 设计实度第20-21页
    2.2 风电机基本理论第21-30页
        2.2.1 风能转换的轴动量理论第21-23页
        2.2.2 叶片翼型理论第23-26页
        2.2.3 叶素动量理论第26-30页
第三章 风电机叶片优化设计及三维建模第30-42页
    3.1 风机叶片设计方法第30-33页
        3.1.1 Glauert优化设计方法第30-31页
        3.1.2 Wilson优化设计方法第31-32页
        3.1.3 两种设计模型的比较第32-33页
    3.2 优化设计结果及分析第33-35页
        3.2.1 风电机设计参数第33页
        3.2.2 风电机设计结果第33-35页
        3.2.3 设计结果分析第35页
    3.3 叶片的气动性能计算第35-37页
        3.3.1 气动性能计算模型第36-37页
        3.3.2 叶片气动性能计算及分析第37页
    3.4 风电机叶片三维建模第37-42页
        3.4.1 叶片截面空间实际位置坐标的求解第38-39页
        3.4.2 叶片CATIA三维建模第39-42页
第四章 流固耦合理论及相关软件介绍第42-50页
    4.1 流固耦合理论基础第42-43页
    4.2 流固耦合理论基础第43-47页
        4.2.1 流体域遵循的控制方程第43-46页
        4.2.2 固体域遵循的控制方程第46页
        4.2.3 交界面处遵循的控制方程第46-47页
    4.3 CFX软件及其算法介绍第47-50页
        4.3.1 CFX简介第47-48页
        4.3.2 CFX数值计算方法第48-50页
第五章 风电机流固耦合分析第50-72页
    5.1 海上风电机叶片、塔架、基础部分受环境载荷影响第50页
    5.2 风电机叶片、塔架、基础受风力影响的分析第50-56页
        5.2.1 静止流场模型和旋转流场模型的建立第50-51页
        5.2.2 流场网格划分第51-52页
        5.2.3 边界条件及求解条件设置第52-54页
        5.2.4 叶片及塔架受风力影响分析第54-56页
    5.3 风机基础受海流影响分析第56-64页
        5.3.1 风机基础形式的选取第57页
        5.3.2 风力机单桩结构模型第57-58页
        5.3.3 风力机基础水动力分析第58-61页
        5.3.4 桩-土效应的计算模拟第61-64页
    5.4 风力机总体计算分析第64-72页
        5.4.1 风电机网格划分第64-65页
        5.4.2 施加外部载荷及约束第65页
        5.4.3 风机整体在受风浪综合影响下强度分析第65-72页
第六章 总结与展望第72-74页
    6.1 总结第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-77页
致谢第77页

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