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陆上风力发电机组基础受力性能分析及构造优化处理

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 国内外研究现状第10-13页
        1.1.1 风力发展现状第10-11页
        1.1.2 风力发电机组基础发展现状第11-13页
    1.2 课题研究背景及研究意义第13-15页
        1.2.1 研究背景第13-14页
        1.2.2 研究意义第14-15页
    1.3 相关课题的研究现状第15-17页
        1.3.1 风机基础受力性能理论研究第15-16页
        1.3.2 风机基础受力性能数值分析研究第16-17页
        1.3.3 风机基础受力性能试验研究第17页
    1.4 文献综述小结第17页
    1.5 主要研究工作第17-19页
第2章 风机基础设计案例分析和事故检测第19-31页
    2.1 引言第19页
    2.2 风机基础设计原理第19-23页
        2.2.1 基本规定第19页
        2.2.2 风机基础设计原理第19-20页
        2.2.3 风机基础载荷第20-21页
        2.2.4 风机基础计算方法第21-23页
    2.3 原设计方案分析第23-26页
        2.3.1 原设计方案概况第23页
        2.3.2 风机载荷及参数第23-24页
        2.3.3 原方案复核第24-26页
    2.4 风机基础事故检测第26-30页
        2.4.1 风机基础事故现场概况第26-27页
        2.4.2 风机基础事故检测第27-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 风机基础受力机理分析第31-52页
    3.1 引言第31页
    3.2 有限元模型的建立第31-34页
        3.2.1 材料的本构关系模型第31-33页
        3.2.2 材料参数的选取第33页
        3.2.3 风机基础模型各部件尺寸第33-34页
        3.2.4 单元选取及模型建立第34页
    3.3 有限元模拟分析结果第34-45页
        3.3.1 风机基础基础环受力分析第35-39页
        3.3.2 风机基础混凝土受力分析第39-43页
        3.3.3 风机基础钢筋受力分析第43-45页
    3.4 参数分析第45-50页
        3.4.1 不同数量穿孔钢筋对基础影响第45-46页
        3.4.2 不同基础环埋深对基础影响第46-48页
        3.4.3 改变上部台柱直径对基础影响第48-50页
        3.4.4 风机基础破坏机理分析第50页
    3.5 本章小结第50-52页
第4章 风机基础构造优化处理第52-64页
    4.1 引言第52页
    4.2 风机基础构造优化处理第52-53页
        4.2.1 栓钉抗剪连接件原理和优点第52-53页
        4.2.2 基础栓钉的布置第53页
    4.3 基础构造优化有限元模型的建立第53-54页
        4.3.1 材料的本构关系模型第53页
        4.3.2 材料参数选取第53页
        4.3.3 单元类型、界面接触和网格划分第53-54页
    4.4 构造优化处理基础受力分析第54-61页
        4.4.1 基础环的受力分析对比第54-57页
        4.4.2 混凝土的受力分析对比第57-60页
        4.4.3 钢筋的受力分析对比第60-61页
    4.5 参数分析第61-63页
        4.5.1 栓钉长度不同第61-62页
        4.5.2 栓钉数量不同第62-63页
    4.6 本章小结第63-64页
结论与展望第64-66页
    结论第64页
    展望第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
附录A:在学期间参与的科研项目第71页

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