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基于高分子电热膜的风电叶片除冰技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题背景第10-14页
        1.1.1 风力发电的应用及发展现状第10-11页
        1.1.2 国内外风能分布第11-12页
        1.1.3 风电叶片结冰类型第12-13页
        1.1.4 积冰对风电机组的影响第13-14页
    1.2 风电叶片冰面除冰的研究现状第14-17页
        1.2.1 国外研究现状第14-16页
        1.2.2 国内研究现状第16-17页
    1.3 高分子电热膜的研究与应用第17-19页
        1.3.1 高分子电热膜的研究概况第17-18页
        1.3.2 高分子电热膜的电学特性第18-19页
        1.3.3 高分子电热膜的电热特性研究第19页
        1.3.4 高分子电热膜的应用第19页
    1.4 课题的目的、意义及研究内容第19-22页
第2章 基于高分子电热膜的电热除冰功率密度数学计算模型第22-35页
    2.1 数学模型的推导第22-30页
    2.2 不同工况条件下的除冰功率密度算例第30-34页
    2.3 本章总结第34-35页
第3章 基于FLUENT的融冰数值模拟第35-55页
    3.1 前言第35页
    3.2 冰水相变模型特征第35-36页
    3.3 FLUENT的数值求解过程第36-38页
    3.4 数值模拟控制模型第38-45页
        3.4.1 熔化凝固控制模型第38-40页
        3.4.2 湍流流动控制模型第40-43页
        3.4.3 辐射模型控制方程第43-45页
    3.5 FLUENT模拟模型的建立第45-47页
    3.6 FLUENT边解条件及求解设置第47-48页
        3.6.1 边界条件的设置第47-48页
        3.6.2 FLUENT求解设置第48页
    3.7 模拟结果与分析第48-54页
    3.8 本章小结第54-55页
第4章 基于高分子电热膜电热除冰数学计算模型的实验验证第55-77页
    4.1 实验原料与器材第55-56页
    4.2 电热膜的选取第56-65页
        4.2.1 高分子电热膜输出功率密度稳定性的比较第56-58页
        4.2.2 电热膜的GFRP样板表面的温度均匀性第58-60页
        4.2.3 高分子电热膜对叶片层间性能的影响第60-65页
            4.2.3.1 实验方案第61-62页
            4.2.3.2 实验结果第62-65页
    4.3 实验验证风电叶片除冰加热功率数学计算模型第65-76页
        4.3.1 结冰温度对冰层密度的影响第66-67页
        4.3.2 试验样板的制作第67-68页
        4.3.3 除冰实验第68-76页
    4.4 本章小结第76-77页
第5章 叶片试验件的制作与除冰效果实验第77-95页
    5.1 前言第77-79页
    5.2 铜网对叶片蒙皮力学性能影响研究第79-82页
        5.2.1 实验步骤第79-80页
        5.2.2 实验结果第80-82页
    5.3 风电叶片除冰系统试验件的制作第82-94页
        5.3.1 试验件的制作方案第83-85页
        5.3.2 叶片室外除冰实验方案第85-86页
        5.3.3 实验结果第86-94页
    5.4 本章小结第94-95页
第6章 风电叶片电热除冰系统的优化第95-106页
    6.1 前言第95页
    6.2 复合除冰系统的构建第95-96页
    6.3 实验部分第96-101页
        6.3.1 试验样板的制作第96-97页
        6.3.2 涂料疏水性能的测定第97-98页
        6.3.3 涂料与冰层间附着力的测定第98-101页
    6.4 除冰效果测试与表征第101-105页
        6.4.1 实验方法第101-102页
        6.4.2 结果与讨论第102-105页
    6.5 本章小结第105-106页
第7章 结论与展望第106-108页
    7.1 结论第106-107页
    7.2 展望第107-108页
致谢第108-109页
参考文献第109-113页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第113页

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