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槽式聚光镜组系统的抗风性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第19-32页
    1.1 研究背景及意义第19-25页
        1.1.1 太阳能热发电系统简介第19-22页
        1.1.2 国内外槽式太阳能热发电系统的发展情况第22-24页
        1.1.3 研究槽式聚光系统抗风的意义第24-25页
    1.2 国内外研究历史和现状第25-27页
    1.3 抗风研究方法第27-30页
        1.3.1 风洞试验第27页
        1.3.2 现场实测第27-28页
        1.3.3 计算风工程第28-29页
        1.3.4 理论分析第29-30页
    1.4 本文的主要内容第30-32页
第2章 槽式聚光镜风压分布第32-78页
    2.1 引言第32页
    2.2 槽式聚光镜的风洞测压试验第32-39页
        2.2.1 风洞试验室简介第32-33页
        2.2.2 大气边界层模拟第33-35页
        2.2.3 试验模型及试验工况第35-37页
        2.2.4 试验数据处理第37-39页
    2.3 槽式聚光镜风压分布第39-63页
        2.3.1 风洞试验中平均风压分布第39-43页
        2.3.2 数值模拟所得平均风压与风洞试验结果对比第43-47页
        2.3.3 最大平均风压系数第47-48页
        2.3.4 镜面平均风压系数变化规律第48-50页
        2.3.5 风力系数随仰角的变化规律第50-53页
        2.3.6 脉动风压分布第53-57页
        2.3.7 流场特性第57-63页
    2.4 槽式聚光镜组的相互干扰第63-76页
        2.4.1 试验模型及试验工况第64-65页
        2.4.2 风压分布第65-72页
        2.4.3 风力系数及干扰因子第72-76页
    2.5 小结第76-78页
第3章 槽式聚光镜风洞测力实验研究第78-96页
    3.1 引言第78页
    3.2 实验概况第78-82页
        3.2.1 实验设备第78-79页
        3.2.2 实验模型第79-80页
        3.2.3 实验工况第80-81页
        3.2.4 实验数据处理第81-82页
    3.3 风力系数分析第82-86页
        3.3.1 风力系数变化规律第82-85页
        3.3.2 风力系数最大值第85-86页
    3.4 风力系数的干扰分析第86-91页
        3.4.1 实验模型及实验工况第86页
        3.4.2 单镜工况与干扰工况风力系数对比第86-91页
    3.5 单镜工况下测力与测压风力系数的对比分析第91-94页
        3.5.1 风向角 0°第92-93页
        3.5.2 风向角 45°第93-94页
    3.6 小结第94-96页
第4章 槽式聚光镜风压的脉动特性及极值风压分析第96-133页
    4.1 引言第96页
    4.2 风压脉动特性分析第96-106页
        4.2.1 风压功率谱理论第96-98页
        4.2.2 风压功率谱第98-102页
        4.2.3 脉动风压相关性分析第102-106页
    4.3 脉动风压的概率特性第106-119页
        4.3.1 非高斯特性描述第107-108页
        4.3.2 非高斯特性分析结果第108-119页
    4.4 风压极值探讨第119-132页
        4.4.1 极值风压计算方法第120-123页
        4.4.2 峰值因子计算结果比较与分析第123-127页
        4.4.3 极值风压分布第127-132页
    4.5 小结第132-133页
第5章 槽式聚光镜的模态分析研究第133-150页
    5.1 引言第133页
    5.2 模态分析原理第133-135页
        5.2.1 有限元模态分析理论第133-134页
        5.2.2 试验模态分析理论第134-135页
    5.3 槽式聚光镜有限元模型第135-137页
        5.3.1 聚光镜原型简介第135页
        5.3.2 有限元模型第135-137页
    5.4 槽式聚光镜的模态实测第137-138页
        5.4.1 现场实测设备第137页
        5.4.2 模态实测步骤第137页
        5.4.3 模态实测布置和工况第137-138页
    5.5 槽式聚光镜模态分析结果第138-149页
        5.5.1 有限元模态分析结果第139-142页
        5.5.2 现场实测模态结果验证第142-143页
        5.5.3 模态实测结果与有限元结果对比第143-149页
    5.6 小结第149-150页
第6章 槽式聚光镜的风致响应与等效风荷载第150-174页
    6.1 引言第150-151页
    6.2 槽式聚光镜风致响应分析第151-159页
        6.2.1 时域分析法第152-154页
        6.2.2 风压时程序列第154页
        6.2.3 槽式聚光镜位移响应第154-157页
        6.2.4 槽式聚光镜风振系数第157-159页
    6.3 多阶模态力法第159-164页
        6.3.1 计算方法简介第159-161页
        6.3.2 两种方法风振系数对比第161-164页
    6.4 槽式聚光镜等效风荷载计算第164-169页
        6.4.1 基本风压第164页
        6.4.2 风压高度变化系数第164-165页
        6.4.3 风荷载体型系数第165-168页
        6.4.4 风振系数第168-169页
    6.5 等效风荷载第169-172页
    6.6 小结第172-174页
结论与展望第174-177页
参考文献第177-185页
附录A (攻读博士学位期间发表的论文)第185-186页
附录B (攻读博士学位期间所参与的科研项目)第186-187页
致谢第187页

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