海上风浪互补发电系统的基础平台设计和研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 海上多能源综合利用发展现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第11-13页 |
1.3 海洋平台的发展及现状 | 第13页 |
1.4 本文研究来源和内容 | 第13-15页 |
1.4.1 本文研究来源 | 第13-14页 |
1.4.2 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 风浪互补发电系统及海洋平台介绍 | 第15-23页 |
2.1 风浪互补发电系统 | 第15-16页 |
2.1.1 风浪互补发电系统的组成 | 第15-16页 |
2.1.2 风浪互补发电系统的工作原理 | 第16页 |
2.2 海洋平台结构 | 第16-20页 |
2.2.1 固定式平台 | 第17-18页 |
2.2.2 半固定式平台 | 第18页 |
2.2.3 移动式平台 | 第18-20页 |
2.3 发电系统主要设备及其对平台的要求 | 第20-22页 |
2.3.1 风力机 | 第20-21页 |
2.3.2 浮子 | 第21-22页 |
2.3.3 发电及相关辅助设备设施 | 第22页 |
2.3.4 平台的基本要求 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 固定式基础平台的设计和研究 | 第23-36页 |
3.1 固定式基础平台 | 第23-25页 |
3.2 主体结构设计及计算 | 第25-30页 |
3.2.1 基础框架 | 第26-27页 |
3.2.2 滑动装置 | 第27-28页 |
3.2.3 制动装置 | 第28-29页 |
3.2.4 浮箱 | 第29-30页 |
3.3 仿真校核 | 第30-33页 |
3.4 功能设计及研究 | 第33-35页 |
3.4.1 制动设计及研究 | 第33-34页 |
3.4.2 升降设计及研究 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 浮动式基础平台的设计和研究 | 第36-54页 |
4.1 浮动式基础平台 | 第36-37页 |
4.2 主体设计及研究 | 第37-40页 |
4.2.1 平台轮廓及总体布置设计及研究 | 第37-38页 |
4.2.2 主要舾装件布置设计及研究 | 第38-39页 |
4.2.3 锚泊设计及研究 | 第39-40页 |
4.3 结构计算 | 第40-46页 |
4.3.1 船板尺寸 | 第41-43页 |
4.3.2 骨架尺寸 | 第43-45页 |
4.3.3 支柱 | 第45页 |
4.3.4 水密横舱壁 | 第45-46页 |
4.4 锚泊计算及仿真校核 | 第46-50页 |
4.4.1 锚泊力计算 | 第46-47页 |
4.4.2 计算校核 | 第47-48页 |
4.4.3 仿真模拟校核 | 第48-50页 |
4.5 平台的平稳性研究 | 第50-53页 |
4.5.1 初稳性及其取值范围估算 | 第51-52页 |
4.5.2 初稳性值的影响因素分析 | 第52页 |
4.5.3 初稳性值的核算 | 第52-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 基础平台方案的对比分析研究和确定 | 第54-58页 |
5.1 基础平台方案的对比分析研究 | 第54-56页 |
5.1.1 可行性对比分析 | 第54页 |
5.1.2 安全性对比分析 | 第54-55页 |
5.1.3 经济性对比分析 | 第55页 |
5.1.4 可调性对比分析 | 第55-56页 |
5.2 基础平台方案的确定 | 第56页 |
5.3 互补发电系统基础平台的防腐研究 | 第56-57页 |
5.3.1 腐蚀机理研究 | 第56-57页 |
5.3.2 海洋平台防腐技术研究 | 第57页 |
5.3.3 本设计中基础平台的防腐措施 | 第57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
第6章 结论与展望 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58页 |
6.2 前景及展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |