首页--工业技术论文--电工技术论文--电机论文--发电机、大型发电机组(总论)论文--风力发电机论文

海上风力机塔筒腐蚀疲劳寿命分析

摘要第1-8页
Abstract第8-12页
第1章 绪论第12-19页
   ·课题的研究背景及意义第12-14页
   ·国内外研究现状第14-17页
     ·海洋工程领域腐蚀疲劳研究现状第14页
     ·腐蚀疲劳裂纹成核寿命研究现状第14-16页
     ·腐蚀疲劳裂纹扩展寿命研究现状第16-17页
   ·研究思路及主要内容第17-19页
     ·研究思路第17页
     ·研究内容第17-19页
第2章 海上风力机基础结构与腐蚀环境第19-25页
   ·引言第19-20页
   ·海上风力机基础结构第20-24页
     ·海上风力机基础结构分类第20-22页
     ·海上风力机基础腐蚀环境分类第22-24页
   ·本章小结第24-25页
第3章 腐蚀疲劳裂纹成核寿命建模第25-36页
   ·引言第25-26页
   ·含点蚀坑的弹性体能量变化第26-30页
     ·点蚀模型第26-27页
     ·点蚀演化过程中的能量变化第27页
     ·腐蚀条件下点蚀的电化学过程第27-29页
     ·弹性体中的应变能变化第29页
     ·弹性体中的表面能变化第29-30页
   ·腐蚀疲劳裂纹成核第30页
   ·腐蚀疲劳裂纹成核寿命模型第30-33页
   ·Q345钢材料的腐蚀疲劳裂纹成核寿命第33-35页
   ·本章小结第35-36页
第4章 腐蚀疲劳裂纹扩展模型第36-49页
   ·引言第36页
   ·腐蚀疲劳裂纹扩展的影响因数第36-37页
     ·力学因素第36-37页
     ·环境因素第37页
     ·材料因素第37页
   ·腐蚀疲劳裂纹扩展第37-44页
     ·腐蚀疲劳裂纹扩展类型第37-39页
     ·腐蚀疲劳裂纹扩展的机理第39-41页
     ·腐蚀疲劳裂纹扩展计算模型第41-44页
   ·塔筒所用材料Q345钢的腐蚀疲劳裂纹扩展机理第44-45页
   ·塔筒所用材料Q345钢腐蚀疲劳裂纹扩展寿命第45-48页
   ·本章小结第48-49页
第5章 基于微观机理的海上风力机塔筒腐蚀疲劳寿命分析第49-58页
   ·引言第49-50页
   ·风波联合作用下塔筒的疲劳载荷分析第50-56页
     ·海上风力发电机组载荷计算第50-51页
     ·作用在风力机塔筒上的气动载荷计算第51-52页
     ·作用在风力机塔筒上的波浪载荷计算第52-54页
     ·浪花飞溅区的塔筒载荷分析第54-55页
     ·雨流计数法第55-56页
   ·海上风力机塔筒腐蚀疲劳寿命计算第56-57页
     ·防护体系失效时间第56页
     ·塔筒腐蚀疲劳成核寿命第56-57页
     ·塔筒腐蚀疲劳裂纹扩展寿命第57页
   ·本章总结第57-58页
结论与展望第58-60页
 结论第58-59页
 工作展望第59-60页
参考文献第60-64页
致谢第64-65页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第65页

论文共65页,点击 下载论文
上一篇:基于逆向工程的破损零件修复方法研究
下一篇:新媒体时代研究生思想政治教育路径创新研究