摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 海流发电的研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 海流发电装置的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 海流发电机组系固设备的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 凝集质量模型研究现状 | 第16-18页 |
1.3 水动力学分析软件-OrcaFlex介绍 | 第18-21页 |
1.4 本文的研究内容 | 第21-22页 |
2 方形网形系固结构计算理论 | 第22-29页 |
2.1 离散的集中质量数值解法 | 第22-26页 |
2.2 显式积分求解 | 第26-29页 |
3 方形网格系固结构动态响应在OrcaFlex中的建模与实现 | 第29-38页 |
3.1 环境参数的确立 | 第29-32页 |
3.1.1 流速的确定 | 第30页 |
3.1.2 流向确定 | 第30-32页 |
3.2 OrcaFlex方形网格系固结构模型 | 第32-38页 |
4 深水发电机组方形网格系固结构总体响应特性分析算例 | 第38-70页 |
4.1 复合缆系固方式与柔性边界网格系固结构的对比 | 第38-43页 |
4.2 柔性边界网格系固结构与刚性边界网格系固结构的对比 | 第43-59页 |
4.2.1 柔性边界网格系固结构的动力学响应分析 | 第44-50页 |
4.2.2 刚性边界网格系固结构的动力学响应分析 | 第50-59页 |
4.3 特定环境载荷下刚性边界网格系固结构的动态响应分析 | 第59-70页 |
4.3.1 刚性边界网格系固结构在 400m水深条件下,采用悬链线系泊与张力腿系泊的动态响应对比 | 第59-65页 |
4.3.2 采用悬链线系泊时,刚性边界网格系固结构在1300m和400m水域的动态响应对比 | 第65-70页 |
5 结论与展望 | 第70-73页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
在学研究成果 | 第76页 |