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 |