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风力发电机组管式塔架基础结构分析研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景第9-11页
    1.2 课题研究现状第11-12页
        1.2.1 国外研究现状第11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 课题研究的意义与主要内容第12-15页
        1.3.1 课题的研究意义第12-13页
        1.3.2 论文的研究内容第13-15页
2 塔架基础结构的静强度与稳定性分析第15-31页
    2.1 塔架基础结构概述第15-17页
        2.1.1 塔架基础结构的形式第15-16页
        2.1.2 基础结构几何模型简化第16-17页
    2.2 塔架基础结构的载荷计算第17-19页
    2.3 塔架基础结构的静强度分析第19-24页
        2.3.1 底部塔架结构的静强度分析第19-22页
        2.3.2 预埋件结构的静强度分析第22-24页
    2.4 塔架底部结构的稳定性分析第24-29页
        2.4.1 底部塔架稳定性分析理论方法第25-26页
        2.4.2 底部塔架的临界屈服应力计算第26-28页
        2.4.3 塔架底部结构稳定性分析结果第28-29页
    2.5 本章小结第29-31页
3 塔架基础结构疲劳寿命分析第31-45页
    3.1 疲劳分析基础第31-33页
        3.1.1 疲劳分析方法与流程第31-32页
        3.1.2 疲劳载荷谱与雨流计数法第32-33页
        3.1.3 Miner 线性累积损伤准则第33页
    3.2 底部塔架疲劳寿命分析第33-37页
        3.2.1 结构应力计算结果第33-34页
        3.2.2 S-N 曲线的修正第34-35页
        3.2.3 疲劳损伤计算结果第35-37页
    3.3 预埋件疲劳寿命分析第37-43页
        3.3.1 结构应力计算结果第37-38页
        3.3.2 焊接 S-N 曲线及影响因素第38-40页
        3.3.3 疲劳分析 S-N 曲线确定第40-41页
        3.3.4 疲劳损伤计算结果第41-43页
    3.4 本章小结第43-45页
4 基于热点应力法的门框焊缝疲劳分析第45-63页
    4.1 热点应力法的原理第45-49页
        4.1.1 热点应力的概念第45-46页
        4.1.2 热点的类型第46-47页
        4.1.3 热点应力的计算方法第47-48页
        4.1.4 热点应力法疲劳分析流程第48-49页
    4.2 门框焊缝疲劳分析第49-62页
        4.2.1 有限元模型建立第49-51页
        4.2.2 热点应力的计算第51-58页
        4.2.3 热点应力时间历程第58-60页
        4.2.4 门框焊缝的 S-N 曲线第60-61页
        4.2.5 疲劳计算结果第61-62页
    4.3 本章小结第62-63页
5 塔架基础结构法兰连接分析第63-85页
    5.1 法兰连接的计算基础第63-66页
        5.1.1 法兰连接相对刚度计算第63-65页
        5.1.2 法兰连接等效受载计算第65-66页
    5.2 法兰连接承载能力分析第66-73页
        5.2.1 法兰连接 Petersen 计算理论第66-68页
        5.2.2 法兰连接的三种失效模式第68-70页
        5.2.3 法兰连接承载能力实例分析第70-73页
    5.3 连接螺栓疲劳寿命分析第73-83页
        5.3.1 连接螺栓工作应力的计算第73-77页
        5.3.2 连接螺栓 S-N 曲线的确定第77-79页
        5.3.3 连接螺栓 S-N 曲线的修正第79-80页
        5.3.4 连接螺栓的疲劳分析结果第80-83页
    5.4 本章小结第83-85页
6 结论与展望第85-87页
    6.1 主要结论第85页
    6.2 工作展望第85-87页
致谢第87-89页
参考文献第89-93页
附录第93页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第93页
    B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录第93页

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