摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 潮流能利用的国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 潮流能利用形式 | 第12-13页 |
1.2.2 摆动水翼能量获取装置研究现状 | 第13-17页 |
1.2.3 摆动水翼能量获取性能参数研究现状 | 第17-19页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 摆动水翼能量获取机理和方案研究 | 第20-30页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 摆动水翼理论参数研究 | 第20-27页 |
2.2.1 水翼几何参数研究 | 第20-21页 |
2.2.2 摆动水翼运动特性研究 | 第21-22页 |
2.2.3 摆动水翼受力分析 | 第22-23页 |
2.2.4 摆动水翼能量获取原理分析 | 第23-26页 |
2.2.5 摆动水翼能量获取效率分析 | 第26-27页 |
2.3 摆动水翼能量获取装置方案设计 | 第27-29页 |
2.3.1 摆动水翼能量获取装置总体传动方案 | 第27页 |
2.3.2 传动部分方案研究 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 摆动水翼能量获取装置结构设计及优化研究 | 第30-46页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 摆动水翼能量获取装置结构设计研究 | 第30-39页 |
3.2.1 摆动水翼部分结构设计 | 第31页 |
3.2.2 升沉运动能量获取部分结构设计 | 第31-33页 |
3.2.3 水翼俯仰角度控制部分结构设计 | 第33-34页 |
3.2.4 机械能量传递及转化部分结构设计 | 第34-36页 |
3.2.5 实验装置支撑部分结构设计 | 第36-37页 |
3.2.6 关键传动元件参数选择 | 第37-39页 |
3.3 关键杆部件的优化设计和仿真 | 第39-44页 |
3.3.1 升沉运动关键杆长度优化和仿真 | 第39-43页 |
3.3.2 俯仰运动关键杆长度优化和仿真 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 摆动水翼数值模拟和关键参数耦合影响分析 | 第46-64页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 摆动水翼的数值计算模型建立 | 第46-51页 |
4.2.1 有限体积法思想 | 第46页 |
4.2.2 数值模拟的基本方程 | 第46-47页 |
4.2.3 FLUENT数值求解参数选择 | 第47-48页 |
4.2.4 网格划分 | 第48-49页 |
4.2.5 数值计算模型验证 | 第49-51页 |
4.3 摆动水翼参数耦合影响研究 | 第51-62页 |
4.3.1 俯仰运动幅值和折算频率对水翼能量获取的耦合影响 | 第51-56页 |
4.3.2 升沉运动幅值和折算频率对水翼能量获取的耦合影响 | 第56-57页 |
4.3.3 串联水翼间距和折算频率对水翼能量获取的耦合影响 | 第57-58页 |
4.3.4 不同折算频率下串联水翼的能量获取特性 | 第58-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 摆动水翼能量获取实验研究 | 第64-76页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 实验平台 | 第64-67页 |
5.2.1 测试实验装置 | 第64-65页 |
5.2.2 转矩及转速信号检测系统 | 第65-67页 |
5.2.3 实验时数据处理 | 第67页 |
5.3 摆动水翼能量获取实验研究 | 第67-74页 |
5.3.1 设定水流速度下实验验证 | 第67-69页 |
5.3.2 不同负载下单水翼能量获取实验研究 | 第69-71页 |
5.3.3 不同负载下串联水翼能量获取实验研究 | 第71-72页 |
5.3.4 不同水流速度下串联水翼能量获取实验研究 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |