摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
主要符号表 | 第14-16页 |
第1章 绪论 | 第16-33页 |
1.1 课题研究的背景及目的和意义 | 第16页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第16-21页 |
1.2.1 风力机的发展 | 第16-17页 |
1.2.2 风力机的分类 | 第17-19页 |
1.2.3 阻力型垂直轴风力机与水平轴风力机的比较 | 第19-21页 |
1.3 阻力型垂直轴风力机叶轮结构研究现状 | 第21-29页 |
1.3.1 叶片重叠率和形状对风机性能的影响 | 第22-24页 |
1.3.2 叶轮高度方向上影响风机性能的参数 | 第24-26页 |
1.3.3 升阻风机互补结构及参数对风机性能的影响 | 第26页 |
1.3.4 其它新型结构及参数对风机性能的影响 | 第26-29页 |
1.4 阻力型垂直轴风力机聚能结构研究状况 | 第29-32页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第32-33页 |
第2章 Savonius风力发电机性能研究 | 第33-52页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 垂直轴风力机性能研究方法 | 第33-35页 |
2.2.1 粒子图像测速法 | 第33-34页 |
2.2.2 流管法 | 第34页 |
2.2.3 涡方法 | 第34-35页 |
2.2.4 计算流体动力学方法 | 第35页 |
2.3 Savonius型风力机运转过程中叶片受力情况分析 | 第35-37页 |
2.4 Savonius型风力机流场的数值模拟 | 第37-40页 |
2.4.1 网格模型划分 | 第37-38页 |
2.4.2 计算条件设定 | 第38-40页 |
2.4.3 仿真结果监测 | 第40页 |
2.5 Savonius型风力机力矩系数变化规律研究 | 第40-42页 |
2.5.1 Savonius型风力机静力矩系数变化规律 | 第40-41页 |
2.5.2 Savonius型风力机动力矩系数变化规律 | 第41-42页 |
2.6 力矩系数对风力机性能影响规律研究 | 第42-50页 |
2.6.1 静力矩系数对风力机启动性能的影响 | 第42-47页 |
2.6.2 动力矩系数对风力机风能利用率的影响 | 第47-50页 |
2.7 本章小结 | 第50-52页 |
第3章 整流式Savonius风力机性能研究 | 第52-67页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 整流式Savonius风力机工作原理 | 第52-53页 |
3.3 计算结果的处理 | 第53-58页 |
3.3.1 数值计算方案的设计 | 第53-54页 |
3.3.2 整流罩对风力机流场的影响分析 | 第54-58页 |
3.4 整流罩结构参数对风能利用系数影响规律的研究 | 第58-62页 |
3.4.1 导流板倾角对风力机性能的影响 | 第58-59页 |
3.4.2 整流罩直径与风轮直径之比D/d对风力机性能的影响 | 第59-62页 |
3.4.3 整流罩不同参数组合下的最大风能利用率 | 第62页 |
3.5 叶轮结构参数对风力机性能影响规律的研究 | 第62-65页 |
3.5.1 叶片弦长对风力机性能的影响 | 第62-63页 |
3.5.2 叶片倾角对风力机性能的影响 | 第63-64页 |
3.5.3 叶片数量对风力机性能的影响 | 第64-65页 |
3.5.4 风轮叶片不同参数组合下的最大风能利用率 | 第65页 |
3.6 整流式风力机结构参数的优化选择 | 第65-66页 |
3.7 本章小结 | 第66-67页 |
第4章 一种用于可展式叶片的设计模型及性能分析 | 第67-97页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 可展式叶片的结构及其工作原理 | 第67-74页 |
4.2.1 可展式叶片的结构及其工作原理 | 第67-68页 |
4.2.2 可展式叶片的翼型选择 | 第68页 |
4.2.3 可展式叶片的运动实现方案 | 第68-71页 |
4.2.4 可展式叶片的运动学模型的建立 | 第71-74页 |
4.3 可展式叶片的受力分析 | 第74-81页 |
4.3.1 叶片未完全打开区域受力分析 | 第74-76页 |
4.3.2 叶片完全打开区域受力分析 | 第76-79页 |
4.3.3 叶片未完全折叠区域受力分析 | 第79-80页 |
4.3.4 叶片完全折叠区域的受力分析 | 第80-81页 |
4.4 应用多流管理论求解速度影响因子 | 第81-86页 |
4.5 可展式叶片风力机结构参数对风力机性能的影响 | 第86-95页 |
4.5.1 叶片单边打开最大角对风力机性能影响规律 | 第87-89页 |
4.5.2 叶片自转打开过程对应的公转转角对风力机性能影响规律 | 第89-91页 |
4.5.3 叶片自转折叠过程对应的公转转角对风力机性能影响规律 | 第91-95页 |
4.6 本章小结 | 第95-97页 |
第5章 可展式叶片风力机气动性能的实验研究 | 第97-117页 |
5.1 引言 | 第97页 |
5.2 可展式叶片风力机实验方案设计 | 第97-98页 |
5.3 可展式叶片风力机实验系统关键零部件设计 | 第98-99页 |
5.4 可展式叶片风力机实验测试系统设计 | 第99-104页 |
5.4.1 控制系统设计 | 第99-101页 |
5.4.2 风力发电机输出功率检测方法 | 第101-102页 |
5.4.3 实验模型安装 | 第102-104页 |
5.5 输出功率测量改进实验 | 第104-105页 |
5.6 实验结果与分析 | 第105-113页 |
5.6.1 叶片单边打开角对风力机性能的影响规律 | 第105-107页 |
5.6.2 叶片自转打开过程对应的共转角对风力机性能的影响规律 | 第107-110页 |
5.6.3 叶片自转折叠过程对应的共转角对风力机性能的影响规律 | 第110-113页 |
5.6.4 可展式叶片风力机实验结果分析 | 第113页 |
5.7 主要误差分析 | 第113-116页 |
5.7.1 叶片结构简化 | 第113-114页 |
5.7.2 叶片振动方程与能量损耗 | 第114-116页 |
5.8 本章小结 | 第116-117页 |
结论 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-127页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
个人简历 | 第130页 |