水深对多浮体风力发电平台的动力响应影响研究
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 海上风电平台技术发展现状 | 第15-18页 |
1.2.1 国外海上风电平台技术发展现状 | 第15-17页 |
1.2.2 国内海上风电平台技术发展现状 | 第17-18页 |
1.3 浮式风力机外载荷研究现状 | 第18-19页 |
1.3.1 风载荷 | 第18-19页 |
1.3.2 波浪载荷 | 第19页 |
1.4 浮式基础和深水浮式风机的发展现状 | 第19-20页 |
1.5 本文关键技术与主要工作内容 | 第20-22页 |
1.5.1 关键技术 | 第20页 |
1.5.2 主要工作内容 | 第20-22页 |
第二章 海洋环境载荷计算理论 | 第22-34页 |
2.1 风的描述以及风载荷计算 | 第22-24页 |
2.1.1 平均风速与脉动风速 | 第22-23页 |
2.1.2 风载荷计算 | 第23-24页 |
2.2 波浪的描述以及浪载荷计算理论 | 第24-32页 |
2.2.1 Airy波浪理论 | 第24-25页 |
2.2.2 随机波浪理论 | 第25-28页 |
2.2.3 小尺度构件上的波浪载荷计算 | 第28-29页 |
2.2.4 三维势流理论 | 第29-32页 |
2.3 海流载荷描述及其计算 | 第32-33页 |
2.3.1 海流速度 | 第32页 |
2.3.2 海流载荷计算 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 多浮体风电平台设计与数值计算 | 第34-41页 |
3.1 5MWA多浮体风电平台基础结构设计 | 第34-36页 |
3.1.1 5MWA水平轴风力发电机及塔架参数 | 第34-35页 |
3.1.2 多浮体浮式基础的设计 | 第35-36页 |
3.2 SESAM软件分析过程 | 第36-39页 |
3.2.1 建模过程 | 第36-38页 |
3.2.2 计算求解 | 第38-39页 |
3.3 动力响应频域分析原理 | 第39-40页 |
3.3.1 频域运动方程 | 第39页 |
3.3.2 传递函数与响应谱 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 风力机不同航向的频域结果分析 | 第41-54页 |
4.1 风力机航向 | 第41页 |
4.2 不同机头航向的运动响应结果 | 第41-51页 |
4.2.1 0 度机头航向的运动响应 | 第41-43页 |
4.2.2 15 度机头航向的运动响应 | 第43-45页 |
4.2.3 30 度机头航向的运动响应 | 第45-47页 |
4.2.4 45 度机头航向的运动响应 | 第47-49页 |
4.2.5 60 度机头航向的运动响应 | 第49-51页 |
4.3 五种机头航向的结构响应结果 | 第51-53页 |
4.4 不同机头航向动力响应结果分析 | 第53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 不同水深下多浮体风电平台动力响应 | 第54-70页 |
5.1 环境载荷 | 第54-56页 |
5.1.1 波浪载荷参数 | 第54-55页 |
5.1.2 风载荷设置 | 第55页 |
5.1.3 海流载荷设置 | 第55-56页 |
5.2 不同水深下的多浮体风电平台的动力响应结果 | 第56-63页 |
5.2.1 27m水深多浮体风电平台的动力响应 | 第56-57页 |
5.2.2 32m水深多浮体风电平台的动力响应 | 第57-59页 |
5.2.3 37m水深多浮体风电平台的动力响应 | 第59-60页 |
5.2.4 42m水深多浮体风电平台的动力响应 | 第60-61页 |
5.2.5 47m水深多浮体风电平台的动力响应 | 第61-63页 |
5.3 不同水深对主浮筒连接杆两端的应力影响研究 | 第63-67页 |
5.4 不同水深多浮体风电平台动力响应结果分析 | 第67-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第76页 |