摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究背景及目的、意义 | 第13-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第14-15页 |
1.2 壳式风机基础介绍 | 第15-18页 |
1.2.1 风机基础的主要功能 | 第15页 |
1.2.2 传统风机基础 | 第15-17页 |
1.2.3 壳式风机基础 | 第17-18页 |
1.3 风机基础的国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第18-19页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第19-20页 |
1.4 论文的研究内容 | 第20-23页 |
第二章 结构优化设计的基本理论与风机基础设计原理 | 第23-35页 |
2.1 结构优化设计理论 | 第23-26页 |
2.1.1 结构优化设计概述 | 第23-24页 |
2.1.2 结构优化设计的类型 | 第24页 |
2.1.3 结构优化设计的流程 | 第24页 |
2.1.4 结构优化设计的数学模型 | 第24-26页 |
2.1.5 结构优化设计的应用范围及不足 | 第26页 |
2.2 结构优化设计方法 | 第26-29页 |
2.2.1 优化方法的分类 | 第26-27页 |
2.2.2 网格法 | 第27-29页 |
2.3 风机基础设计原理 | 第29-34页 |
2.3.1 风机基础受力特点 | 第29页 |
2.3.2 风机基础设计基本过程 | 第29-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 风机壳式基础结构优化设计 | 第35-47页 |
3.1 风机壳式基础的结构基本设计资料 | 第35-39页 |
3.1.1 荷载、荷载效应组合与分项系数 | 第35-37页 |
3.1.2 大唐新能源三棱山风电场新建工程的工程概况 | 第37-39页 |
3.2 风机壳式基础的结构优化设计 | 第39-46页 |
3.2.1 设计变量 | 第40页 |
3.2.2 目标函数 | 第40-41页 |
3.2.3 约束条件 | 第41-42页 |
3.2.4 优化方法 | 第42-45页 |
3.2.5 风机壳式基础优化结果分析 | 第45-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 风机壳式基础的有限元数值分析与结构健康监测 | 第47-77页 |
4.1 有限单元计算方法 | 第47-55页 |
4.1.1 有限单元法的介绍 | 第47页 |
4.1.2 ANSYS有限元软件介绍 | 第47-48页 |
4.1.3 钢筋本构关系和屈服准则 | 第48-50页 |
4.1.4 混凝土本构关系和破坏准则 | 第50-55页 |
4.2 风机壳式基础有限元模型 | 第55-60页 |
4.2.1 钢筋混凝土模型 | 第55-56页 |
4.2.2 接触行为 | 第56-57页 |
4.2.3 基本假定与边界条件 | 第57-58页 |
4.2.4 有限元模型的建立 | 第58-60页 |
4.3 风机壳式基础极限承载力分析 | 第60-63页 |
4.3.1 极限荷载作用下混凝土基础的位移分析 | 第60-61页 |
4.3.2 极限荷载作用下混凝土基础的应力分析 | 第61-62页 |
4.3.3 相同荷载作用下不同开洞直径的壳式基础对比 | 第62页 |
4.3.4 有限元计算结果与设计结果对比 | 第62-63页 |
4.4 风机壳式基础静力弹塑性分析 | 第63-68页 |
4.4.1 静力弹塑性分析方法简介 | 第63页 |
4.4.2 Push-over分析方法的基本原理 | 第63-64页 |
4.4.3 结构静力弹塑性分析的目的及主要用途 | 第64页 |
4.4.4 加载方式与破坏状态的控制 | 第64-65页 |
4.4.5 有限元计算结果的分析 | 第65-68页 |
4.5 基于压电陶瓷技术的结构健康监测 | 第68-75页 |
4.5.1 结构健康检测技术 | 第68-69页 |
4.5.2 压电效应的基本原理 | 第69页 |
4.5.3 压电陶瓷技术在混凝土结构健康监测中的应用 | 第69-71页 |
4.5.4 国电和风铁岭开发区风电场风机健康监测 | 第71-74页 |
4.5.5 监测结果与数据分析 | 第74-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 结论 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
作者简介 | 第83页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |