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 |