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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

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