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潮流能发电平台的水动力特性及动力响应的数值模拟研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
Abstract第9页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 研究背景与意义第14-15页
    1.2 海洋平台的国内外发展历程第15-17页
        1.2.1 国外海洋平台的发展第15-16页
        1.2.2 国内海洋平台的发展第16-17页
    1.3 海洋平台研究现状及发展趋势第17-20页
        1.3.1 海洋平台的振动控制研究第17-18页
        1.3.2 海洋平台的材料强度和防腐研究第18-19页
        1.3.3 海洋平台的稳定性运动响应及优化设计研究第19-20页
    1.4 本文主要工作第20-21页
第二章 AQWA软件介绍及潮流能发电平台的相关参数第21-27页
    2.1 AQWA软件介绍第21-23页
        2.1.1 AQWA模块功能介绍第21-22页
        2.1.2 AQWA各模块间的联系第22页
        2.1.3 AQWA特色第22-23页
    2.2 AQWA坐标系定义第23页
    2.3 潮流能发电平台的参数第23-25页
    2.4 潮流能发电平台工作海域的环境参数第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 有限元模型的简化第27-39页
    3.1 水动力计算分析理论第27-31页
        3.1.1 幅值响应算子第27页
        3.1.2 一阶波浪力第27-28页
        3.1.3 平均波浪漂移力(远场解)第28-30页
        3.1.4 附加质量和辐射阻尼系数第30-31页
    3.2 模型简化前后水动力特性的对比第31-35页
        3.2.1 幅值响应算子对比第31-32页
        3.2.2 一阶波浪力对比第32-33页
        3.2.3 平均波浪漂移力对比第33页
        3.2.4 附加质量和辐射阻尼系数第33-35页
    3.3 模型简化前后时域响应对比第35-38页
        3.3.1 运动响应对比第35-36页
        3.3.2 系泊缆张力响应对比第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 水动力特性的参数影响研究第39-48页
    4.1 水深对潮流能发电平台水动力特性的影响第39-43页
        4.1.1 RAOs随水深的变化特性第39-40页
        4.1.2 一阶波浪力随水深的变化特性第40-41页
        4.1.3 平均波浪漂移力随水深的变化特性第41-42页
        4.1.4 附加质量和辐射阻尼系数随水深的变化特性第42-43页
    4.2 重心高度对潮流能发电平台水动力特性的影响第43-46页
        4.2.1 RAOs随重心高度的变化特性第43-44页
        4.2.2 一阶波浪力随重心高度的变化特性第44-45页
        4.2.3 平均波浪漂移力随重心高度的变化特性第45页
        4.2.4 附加质量和辐射阻尼系数随重心高度的变化特性第45-46页
    4.3 本章小结第46-48页
第五章 潮流能发电平台的动力响应分析第48-61页
    5.1 动力响应计算分析理论第48-50页
        5.1.1 风载荷第48页
        5.1.2 流载荷第48-49页
        5.1.3 波浪载荷第49页
        5.1.4 时域运动响应方程第49-50页
    5.2 系泊系统优化分析第50-57页
        5.2.1 系泊缆布置角度对平台运动响应的影响第50-53页
        5.2.2 系泊缆布置角度对系泊缆张力响应的影响第53-57页
    5.3 重心高度对平台动力响应的影响第57-58页
        5.3.1 重心高度对平台运动响应的影响第57页
        5.3.2 重心高度对系泊缆张力响应的影响第57-58页
    5.4 浮筒对平台动力响应的影响第58-60页
        5.4.1 浮筒对平台运动响应的影响第58页
        5.4.2 浮筒对系泊缆张力响应的影响第58-60页
    5.5 本章小结第60-61页
第六章 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61页
    6.2 今后工作和展望第61-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第67-68页

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