摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1.绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展现状 | 第12-18页 |
1.3 国内外海上浮式风电平台设计的关键因素以及研究进展 | 第18-20页 |
1.4 本文的研究目的与研究内容 | 第20-22页 |
1.4.1 课题来源 | 第20页 |
1.4.2 主要研究工作 | 第20-22页 |
2. 基本理论 | 第22-35页 |
2.1 风荷载计算 | 第22-25页 |
2.1.1 风速的描述 | 第22-23页 |
2.1.2 风荷载计算 | 第23-25页 |
2.2 波浪荷载计算 | 第25-33页 |
2.2.1 Airy 波浪理论 | 第25页 |
2.2.2 随机波浪理论 | 第25-29页 |
2.2.3 小尺度构件上的波浪荷载计算 | 第29-30页 |
2.2.4 三维线性势流理论 | 第30-33页 |
2.3 海流荷载计算 | 第33-34页 |
2.3.1 海流流速 | 第33页 |
2.3.2 海流荷载计算 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
3. 浮式平台的设计和模型建立 | 第35-43页 |
3.1 装机容量 3×3MW 浮式平台基础结构设计 | 第35-38页 |
3.1.1 3MW 水平轴风机介绍 | 第35-37页 |
3.1.2 浮式基础结构 | 第37-38页 |
3.2 SESAM 软件分析过程 | 第38-40页 |
3.3. 结构模型与有限元模型建立 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4. 频域分析 | 第43-55页 |
4.1 结构物所受波浪荷载的组成 | 第43页 |
4.2 结构物在波浪运动中的组成 | 第43-44页 |
4.3 频域运动方程 | 第44页 |
4.4 传递函数与响应谱 | 第44-45页 |
4.5 SESAM 在频域分析中的应用 | 第45-46页 |
4.6 水动力计算的有限元模型 | 第46页 |
4.7 浮式风电系统频域响应计算 | 第46-47页 |
4.8 频域响应计算结果 | 第47-53页 |
4.9 本章小结 | 第53-55页 |
5. 时域分析 | 第55-74页 |
5.1 浮式结构物的系泊系统 | 第55-58页 |
5.1.1 系泊系统的机理和分类 | 第55-56页 |
5.1.2 系泊系统的静力分析与动力分析 | 第56-58页 |
5.2 系泊结构物响应的时域分析理论 | 第58-61页 |
5.2.1 波浪力的傅氏变换 | 第58-59页 |
5.2.2 附加质量与辐射阻尼的傅氏变换以及迟滞函数 | 第59-60页 |
5.2.3 时域运动方程 | 第60-61页 |
5.3 SESAM 在时域计算时的应用 | 第61页 |
5.4 浮式风电系统时域响应计算 | 第61-70页 |
5.5 浮式基础装机容量研究 | 第70-73页 |
5.6 本章小结 | 第73-74页 |
6. 稳性分析 | 第74-87页 |
6.1 浮式风机平台完整稳性计算原理 | 第74-78页 |
6.1.1 初稳性计算方法 | 第74-76页 |
6.1.2 大倾角稳性计算方法 | 第76-78页 |
6.2 浮式风机平台破损稳性计算原理 | 第78-79页 |
6.3 稳性分析结果 | 第79-85页 |
6.3.1 完整稳性分析结果 | 第81-82页 |
6.3.2 破舱稳性分析结果 | 第82-85页 |
6.4 本章小结 | 第85-87页 |
7.总结与展望 | 第87-89页 |
7.1 主要结论 | 第87-88页 |
7.2 主要创新点 | 第88页 |
7.3 研究展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
个人简历 | 第93页 |
攻读硕士学位期间参与发表的学术论文、专利及参与的科研项目 | 第93-94页 |