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 |