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风力发电塔疲劳损伤的减振控制关键技术研究与应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究意义第10-11页
    1.2 风力机气动性能的研究现状第11-12页
    1.3 高耸结构疲劳分析的国内外研究现状第12-13页
    1.4 结构疲劳延寿与风力机塔架TMD减振方法的研究现状第13-15页
        1.4.1 TMD参数研究第14页
        1.4.2 TMD的工程应用第14-15页
        1.4.3 振动控制对延寿帮助第15页
    1.5 本文的主要工作第15-17页
第二章 翼型的气动性能分析第17-30页
    2.1 引言第17页
    2.2 翼型绕流及其升阻效应第17-21页
        2.2.1 翼型的几何参数第17-18页
        2.2.2 升力效应和阻力效应第18-21页
    2.3 翼型仿真关键问题第21-23页
        2.3.1 雷诺数第21-22页
        2.3.2 湍流模型的选择第22页
        2.3.3 边界层第22-23页
        2.3.4 网格划分第23页
    2.4 翼型二维仿真第23-29页
        2.4.1 网格划分与FLUENT前处理设置第23-25页
        2.4.2 CFD数值模拟分析第25-29页
    2.5 本章小节第29-30页
第三章 风电塔风荷载的CFD模拟第30-50页
    3.1 引言第30页
    3.2 三维流体力学模拟的算例第30-39页
        3.2.1 三维坐标系转换第30-31页
        3.2.2 用Solidworks建立叶片三维建模第31-32页
        3.2.3 三维叶片的模拟仿真第32-39页
    3.3 风速时程的生成第39-43页
        3.3.1 随机风场理论第39-41页
        3.3.2 谐波叠加法生成脉动风速时程第41-43页
    3.4 叶片风荷载计算第43-47页
        3.4.1 风轮几何模型第43-44页
        3.4.2 网格划分第44-45页
        3.4.3 边界条件与湍流模型第45页
        3.4.4 定常结果分析与风轮功率第45-46页
        3.4.5 脉动风入口的非定常模拟分析第46-47页
    3.5 塔架风荷载计算第47-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第四章 塔架焊接节点疲劳损伤分析第50-67页
    4.1 引言第50页
    4.2 疲劳设计理论第50-54页
        4.2.1 疲劳设计方法的发展第50-51页
        4.2.2 基本S-N曲线第51-53页
        4.2.3 雨流计数法第53页
        4.2.4 疲劳累积损伤理论第53-54页
    4.3 塔架的有限元模型第54-61页
        4.3.1 模型的建立与模态分析第54-56页
        4.3.2 塔架极限应力工况分析第56-61页
    4.4 塔架焊接节点疲劳分析第61-66页
        4.4.1 焊接分析的疲劳工况第61-63页
        4.4.2 节点焊接损伤分析第63-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第五章 风力机塔架的减振控制第67-82页
    5.1 引言第67页
    5.2 TMD设置位置与类型第67-68页
    5.3 TMD阻尼器单元模拟第68页
    5.4 TMD系统的参数优化第68-79页
        5.4.1 固定质量比时的参数优化第68-73页
        5.4.2 固定频率比时的参数优化第73-79页
    5.5 本章小节第79-82页
第六章 结论与展望第82-84页
    6.1 主要工作总结第82-83页
    6.2 研究展望第83-84页
致谢第84-85页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第85-86页
参考文献第86-90页

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