一种垂直轴风力机及其在建筑中的应用研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
插图清单 | 第11-13页 |
附表清单 | 第13-14页 |
注释说明清单 | 第14-15页 |
引言 | 第15-17页 |
1 风力机应用及其与建筑结合的发展 | 第17-20页 |
·风能利用的背景 | 第17页 |
·由风车到风力机 | 第17-18页 |
·风力机与建筑结合的新趋势 | 第18-19页 |
·中国风能利用的政策环境 | 第19-20页 |
2 水平轴与垂直轴风力机的概括与比较 | 第20-27页 |
·风力机的分类 | 第20-21页 |
·水平轴风力机 | 第21-22页 |
·水平轴风力机的优点 | 第21页 |
·水平轴风力机的问题 | 第21-22页 |
·垂直轴风力机 | 第22-24页 |
·垂直轴风力机的种类 | 第22-23页 |
·垂直轴风力机的优点 | 第23-24页 |
·垂直轴风力机的问题 | 第24页 |
·水平轴风力机与垂直轴风力机的比较 | 第24-27页 |
·风能利用系数比较 | 第25页 |
·结构性能比较 | 第25页 |
·叶片寿命比较 | 第25页 |
·环保问题比较 | 第25-27页 |
3 网布桨叶垂直轴风力机介绍 | 第27-39页 |
·网布风机设计原则 | 第27-29页 |
·网布风机的组成 | 第27页 |
·网布风机结构的特点 | 第27-28页 |
·网布风机运行原理 | 第28-29页 |
·网布风机的特点 | 第29-32页 |
·风能利用分析 | 第29页 |
·自启动性能分析 | 第29-30页 |
·结构特性分析 | 第30-31页 |
·价格成本分析 | 第31页 |
·故障检修分析 | 第31-32页 |
·应用前景分析 | 第32页 |
·网布风机相关理论计算 | 第32-37页 |
·网布风机启动风速公式推导 | 第33-34页 |
·网布风机运行功率公式推导 | 第34-35页 |
·网布风机与水平轴风力机功率比较 | 第35-37页 |
·网布风机可改进研究 | 第37-39页 |
·叶片数量 | 第37页 |
·布块优化 | 第37页 |
·额定转速 | 第37页 |
·钢筋拉线优化 | 第37-38页 |
·支撑基础减震减噪 | 第38页 |
·运行成本研究 | 第38页 |
·风力机形式设计研究 | 第38-39页 |
4 风电建筑一体化研究 | 第39-66页 |
·风电建筑一体化研究背景 | 第39-43页 |
·建筑环境下的风能特点 | 第39-40页 |
·高层密集区风环境特点 | 第40-42页 |
·建筑对风场影响的实验方法与计算软件 | 第42页 |
·我国风能现况 | 第42-43页 |
·风电建筑一体化要考虑的问题 | 第43-46页 |
·建筑形式与结构统一 | 第43-44页 |
·建筑的整体设计 | 第44-45页 |
·风力机在建筑环境的细节处理 | 第45页 |
·建筑与城市规划的综合考虑 | 第45-46页 |
·风电建筑一体化的实践 | 第46-52页 |
·一体化方式分类 | 第47-48页 |
·风电建筑一体化范例 | 第48-52页 |
·网布风机结合建筑研究 | 第52-55页 |
·风力机尺寸 | 第52页 |
·安装高度 | 第52页 |
·安装基础 | 第52-53页 |
·运行条件 | 第53-54页 |
·整体稳定性 | 第54-55页 |
·安全性 | 第55页 |
·能量转换调节 | 第55页 |
·旋转观光塔概念设计 | 第55-65页 |
·小型旋转风景台概念设计 | 第55-59页 |
·大型风驱观光塔概念设计 | 第59-65页 |
·风电一体化的发展方向——迈向都市微型电厂 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录A Sailing Tower部分图 | 第72-76页 |
在学研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |