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风力发电机岩石锚杆基础受力状态分析与监测

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景和目的、意义第12-13页
        1.1.1 课题研究的背景第12-13页
        1.1.2 课题研究的目的、意义第13页
    1.2 风力发电机的简单介绍第13-16页
    1.3 风力发电机基础国内外相关研究现状第16-18页
        1.3.1 国外研究现状第16-17页
        1.3.2 国内研究现状第17-18页
    1.4 论文的研究内容第18-20页
        1.4.1 论文的研究内容第18页
        1.4.2 论文的结构安排第18-20页
第二章 风机基础设计理论第20-32页
    2.1 风力发电机岩石锚杆基础设计背景第20-24页
        2.1.1 风机岩石锚杆基础的设计特点第20页
        2.1.2 荷载、荷载效应组合与分项系数第20-21页
        2.1.3 国电和风铁岭开发区风电场新建工程概况与工程等级第21-23页
        2.1.4 扩底锚杆设计原理第23-24页
    2.2 风力发电机岩石锚杆基础具体设计过程第24-31页
        2.2.1 设计说明第24-25页
        2.2.2 单根锚杆抗拔承载力验算第25页
        2.2.3 地基承载力验算第25页
        2.2.4 基础强度计算第25-26页
        2.2.5 基础材料及相关数据第26页
        2.2.6 承台抗冲切计算第26页
        2.2.7 承台底面配筋计算第26-28页
        2.2.8 承台顶面配筋第28页
        2.2.9 锚杆与承台连接验算第28-29页
        2.2.10 轴心受压构件验算第29-30页
        2.2.11 正截面偏心受压承载力计算第30-31页
    2.3 本章小结第31-32页
第三章 静载作用下风机基础的有限元数值分析第32-54页
    3.1 有限元数值模拟的基本假定及材料的本构关系第32-40页
        3.1.1 ABAQUS软件介绍第32-33页
        3.1.2 基本假定第33页
        3.1.3 钢筋本构关系和屈服准则第33-36页
        3.1.4 风机基础混凝土本构关系与屈服准则第36-40页
    3.2 有限元模型第40-43页
        3.2.1 单元选择与模型的建立第40-42页
        3.2.2 边界条件与加载方式第42-43页
    3.3 静载作用下岩石锚杆基础极限承载力分析第43-46页
        3.3.1 极限荷载作用下混凝土基础的位移分析第43页
        3.3.2 极限荷载作用下混凝土基础的应力分析第43-44页
        3.3.3 相同荷载作用下与无锚杆基础对比第44-45页
        3.3.4 有限元计算结果与设计结果对比第45-46页
    3.4 风力发电机基础的静力弹塑性分析第46-52页
        3.4.1 Pushover法简介第46页
        3.4.2 Pushover分析方法的基本原理第46-48页
        3.4.3 Pushover分析的目的第48页
        3.4.4 荷载的施加与基础破坏状态的控制第48-49页
        3.4.5 结果分析第49-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 风力发电机基础现场健康监测第54-70页
    4.1 基于压电陶瓷技术的结构健康监测第54-60页
        4.1.1 结构健康检测技术第54-55页
        4.1.2 压电基本原理第55-56页
        4.1.3 压电陶瓷技术在健康监测中的应用第56-57页
        4.1.4 基于压电陶瓷的混凝土结构主动监测技术第57-59页
        4.1.5 基于压电陶瓷的混凝土结构被动监测技术第59-60页
        4.1.6 基于压电陶瓷铁岭风电场监测流程第60页
    4.2 铁岭风电场风力发电机健康监测实验的目的和意义第60页
    4.3 基于虚拟仪器技术的压电混凝土结构健康监测系统开发第60-63页
        4.3.1 虚拟仪器技术介绍第60-62页
        4.3.2 压电混凝土结构健康监测系统软件设计第62-63页
    4.4 智能骨料的现场埋置第63-65页
        4.4.1 传感器的选择第63页
        4.4.2 传感器的布置第63-65页
    4.5 现场数据实测第65-66页
    4.6 实测数据与有限元模拟数据的对比第66-68页
    4.7 本章小结第68-70页
第五章 结论第70-72页
    5.1 结论第70页
    5.2 展望第70-71页
    5.3 本项目和课题的创新点第71-72页
参考文献第72-76页
作者简介第76页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第76-78页
致谢第78页

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