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大型水平轴风电机组叶轮流固耦合研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
符号及缩略语表第9-12页
1 绪论第12-28页
    1.1 研究背景和意义第12-16页
    1.2 国内外研究概况第16-23页
    1.3 本文的研究思路第23-25页
    1.4 本文的主要工作与贡献第25-26页
    1.5 论文主要内容第26-28页
2 风电机组叶片非线性梁模型第28-58页
    2.1 风电机组叶片梁模型第28-30页
    2.2 结构动力学平衡方程第30-42页
    2.3 时域数值积分方法第42-45页
    2.4 计算流程第45-46页
    2.5 非线性梁模型验证第46-49页
    2.6 非线性结构模型在风电机组上的应用与对比第49-57页
    2.7 本章小结第57-58页
3 风电机组非定常气动模型第58-90页
    3.1 非定常气动模型第58-59页
    3.2 自由涡尾迹方法第59-64页
    3.3 非线性升力线方法第64-72页
    3.4 计算流程第72-73页
    3.5 非定常气动模型验证和对比第73-84页
    3.6 非定常气动模型在风电机组上的应用与对比第84-88页
    3.7 本章小结第88-90页
4 风电机组流固耦合模型第90-110页
    4.1 风电机组坐标体系第90-93页
    4.2 流固耦合模型第93-95页
    4.3 流固耦合模型参数选取第95-98页
    4.4 加速算法第98-100页
    4.5 流固耦合模型的验证和对比第100-109页
    4.6 本章小结第109-110页
5 极端风况下风电机组的耦合响应第110-136页
    5.1 极端湍流风条件第110-113页
    5.2 极端阵风条件第113-116页
    5.3 极端风向改变条件第116-121页
    5.4 极端相干阵风条件第121-125页
    5.5 极端风切变条件第125-134页
    5.6 本章小结第134-136页
6 大型风电机组叶片耦合响应分析第136-154页
    6.1 非线性变形的影响第136-141页
    6.2 质量变化的影响第141-144页
    6.3 刚度和质量变化影响第144-147页
    6.4 叶轮尺寸的影响第147-151页
    6.5 本章小结第151-154页
7 流固耦合模型的应用第154-176页
    7.1 偏航误差和偏航过程中风电机组耦合响应特性第154-159页
    7.2 偏航载荷控制方法第159-168页
    7.3 上游风力机对下游风力机的影响分析第168-174页
    7.4 本章小结第174-176页
8 结论与展望第176-178页
    8.1 主要研究成果与结论第176-177页
    8.2 展望第177-178页
参考文献第178-192页
致谢第192-194页
攻读博士学位期间发表的学术论文和参加科研情况第194-195页

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