中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 海上风电概况 | 第8-10页 |
1.1.1 国内外海上风电发展状况 | 第8-10页 |
1.1.2 海上风电的优势以及发展趋势 | 第10页 |
1.2 海上风电基础结构研究现状 | 第10-12页 |
1.3 筒型基础发展现状 | 第12-15页 |
1.3.1 筒型基础介绍 | 第12页 |
1.3.2 筒型基础的应用 | 第12-14页 |
1.3.3 筒型基础特点 | 第14页 |
1.3.4 筒型基础发展前景 | 第14-15页 |
1.4 渗流理论研究现状 | 第15-16页 |
1.5 本文研究主要内容 | 第16-17页 |
第二章 流固耦合的基本理论与ABAQUS的数值模拟方法 | 第17-26页 |
2.1 流固耦合计算的基本理论 | 第17-19页 |
2.1.1 达西定律 | 第17-18页 |
2.1.2 二维渗流基本方程 | 第18-19页 |
2.2 Biot固结理论 | 第19-20页 |
2.3 有效应力原理 | 第20-21页 |
2.4 渗流场的相互影响 | 第21-23页 |
2.4.1 应力场受到渗流场对的影响 | 第21-22页 |
2.4.2 渗流场受到应力场的影响 | 第22-23页 |
2.5 耦合的数学理论推导 | 第23-24页 |
2.6 ABAQUS中的流固耦合数值模拟方法 | 第24-26页 |
2.6.1 ABAQUS简介 | 第24页 |
2.6.2 ABAQUS软件中的耦合计算 | 第24-26页 |
第三章 不同基础形式在流固耦合影响下的水平荷载对比 | 第26-55页 |
3.1 无分舱板基础水平荷载分析 | 第26-38页 |
3.1.1 不考虑流固耦合影响下无分舱板基础水平荷载分析 | 第27-31页 |
3.1.2 考流固耦合影响下无分舱板基础水平荷载分析 | 第31-35页 |
3.1.3 无分舱板筒型基础水平荷载对比分析 | 第35-38页 |
3.2 带分舱板基础水平荷载分析 | 第38-49页 |
3.2.1 不考虑流固耦合影响下带分舱板基础水平荷载分析 | 第39-43页 |
3.2.2 考虑流固耦合影响下带分舱板基础水平荷载分析 | 第43-47页 |
3.2.3 带分舱板基础水平荷载对比分析 | 第47-49页 |
3.3 带分舱板与不带分舱板水平荷载对比分析 | 第49-55页 |
3.3.1 不考虑流固耦合影响下筒型基础水平荷载对比分析 | 第49-52页 |
3.3.2 考虑流固耦合影响下筒形基础水平荷载对比分析 | 第52-55页 |
第四章 考虑流固耦合影响下的基础埋深对水平荷载的影响 | 第55-80页 |
4.1 埋深对不带分舱板筒型基础的水平极限荷载的影响 | 第55-67页 |
4.1.1 6m埋深不带分舱板筒型基础水平荷载及破坏模式 | 第55-58页 |
4.1.2 8m埋深不带分舱板筒型基础水平荷载及破坏模式 | 第58-61页 |
4.1.3 12m埋深不带分舱板筒型基础水平荷载及破坏模式 | 第61-63页 |
4.1.4 埋深对不带分舱板筒型基础水平荷载及破坏模式影响 | 第63-67页 |
4.2 埋深对带分舱板筒型基础的水平极限荷载的影响 | 第67-77页 |
4.2.1 6m埋深带分舱板筒型基础水平荷载及破坏模式 | 第67-69页 |
4.2.2 8m埋深带分舱板筒型基础水平荷载及破坏模式 | 第69-71页 |
4.2.3 12m埋深带分舱板筒型基础水平荷载及破坏模式 | 第71-73页 |
4.2.4 埋深对带分舱板筒型基础水平荷载及破坏模式影响规律 | 第73-77页 |
4.3 考虑流固耦合影响下分舱板对筒型基础的水平极限荷载的影响 | 第77-80页 |
第五章 流固耦合影响下的土质参数对带分舱板筒型基础水平荷载的影响 | 第80-89页 |
5.1 弹性模量对带分舱板筒型基础水平荷载的影响 | 第80-83页 |
5.2 摩擦角对带分舱板筒型基础水平荷载的影响 | 第83-85页 |
5.3 凝聚力对带分舱板筒型基础水平承载的影响 | 第85-89页 |
第六章 结论与展望 | 第89-91页 |
6.1 结论 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
发表论文和科研情况说明 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |