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浮式海上风电结构动力响应分析与疲劳损伤研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-27页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
    1.2 国内外海上风电发展现状及未来发展趋势第14-17页
    1.3 国内外海上风电研究现状第17-24页
        1.3.1 浮式风机主要环境荷载的计算第17-18页
        1.3.2 海上风机基础结构形式第18-21页
        1.3.3 海上风机空气动力特性与整体结构响应分析第21-23页
        1.3.4 结构疲劳损伤研究与寿命评估第23-24页
    1.4 本文研究内容第24-27页
2 海洋环境载荷的计算理论第27-37页
    2.1 风荷载的计算第27-28页
    2.2 空气动力载荷的计算第28-30页
        2.2.1 叶素-动量理论第28-29页
        2.2.2 FAST系列分析软件概述第29-30页
    2.3 波浪载荷的计算第30-35页
        2.3.1 波浪理论的适用范围第30-35页
        2.3.2 Morison公式第35页
    2.4 海流载荷的计算第35-36页
        2.4.1 海流特性第35-36页
        2.4.2 海流载荷第36页
    2.5 本章小结第36-37页
3 典型浮式海上风机动力性能的对比分析第37-55页
    3.1 三种典型浮式风机模型的建立第37-43页
        3.1.1 Semi浮式风机第37-39页
        3.1.2 Spar浮式风机第39-41页
        3.1.3 TLP浮式风机第41-43页
        3.1.4 5MW风机结构第43页
    3.2 荷载组合工况第43-45页
    3.3 频域内水动力分析第45-46页
    3.4 时域内耦合运动响应分析第46-51页
        3.4.1 作业工况第46-49页
        3.4.2 生存工况第49-51页
    3.5 结构动力响应对于波高和风速的敏感性分析第51-53页
        3.5.1 结构响应对于波高的敏感性分析第51-52页
        3.5.2 结构响应对于风速的敏感性分析第52-53页
    3.6 本章小结第53-55页
4 环境荷载作用下浮式海上风机Semi结构动力响应研究第55-65页
    4.1 荷载工况第55页
    4.2 频域内结构参数敏感性分析第55-59页
        4.2.1 立柱间距的影响分析第55-56页
        4.2.2 立柱直径的影响分析第56-57页
        4.2.3 结构吃水的影响分析第57-58页
        4.2.4 压水板的影响分析第58-59页
    4.3 时域内运动响应的敏感性分析第59-64页
        4.3.1 立柱间距的影响分析第59-60页
        4.3.2 立柱直径的影响分析第60-61页
        4.3.3 结构吃水的影响分析第61-62页
        4.3.4 压水板的影响分析第62-64页
    4.4 本章小结第64-65页
5 浮式海上风机Semi结构系泊系统疲劳寿命研究第65-82页
    5.1 海洋结构的疲劳分析理论第65-68页
        5.1.1 T-N曲线理论第66-67页
        5.1.2 累积损伤理论第67-68页
    5.2 海洋结构疲劳寿命的评估方法第68-75页
        5.2.1 频域疲劳分析法第68-69页
        5.2.2 时域疲劳分析法第69-75页
    5.3 结构和环境参数第75-76页
        5.3.1 系泊模型第75页
        5.3.2 环境参数第75-76页
    5.4 单一荷载作用下基础系缆的疲劳分析第76-80页
        5.4.1 风机荷载单独作用下系缆的疲劳寿命分析第76-77页
        5.4.2 波浪荷载单独作用下系缆的疲劳寿命分析第77-78页
        5.4.3 风机荷载与波浪荷载产生的疲劳损伤对比分析第78-80页
    5.5 荷载耦合作用下基础系缆的疲劳分析第80-81页
    5.6 本章小结第81-82页
6 总结与展望第82-85页
    6.1 总结第82-83页
    6.2 展望第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-90页
个人简历第90页
发表的学术论文第90页

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