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基于三维光学试验测量的风机叶片离面位移研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 风机叶片相关力学问题国内外研究现状第10-12页
        1.2.2 三维光学测量技术国内外研究现状第12-13页
    1.3 关于风机叶片离面位移问题研究存在的不足第13-14页
    1.4 本文的主要研究目的和内容第14-16页
        1.4.1 主要研究目的第14页
        1.4.2 主要研究内容第14-16页
第2章 风机叶片离面位移的理论计算及试验模型叶片算例第16-36页
    2.1 风机叶片的离面位移第16-17页
    2.2 风机叶片几何模型及载荷分析第17-23页
        2.2.1 风机叶片载荷分析第17-18页
        2.2.2 基于高耸结构风载荷的风机叶片几何模型的建立第18-20页
        2.2.3 高耸结构风载荷理论分析第20-23页
    2.3 翼型截面变刚度悬臂梁离面位移计算第23-28页
        2.3.1 基于高耸结构风载荷的叶片离面位移理论推导第24-25页
        2.3.2 翼型截面悬臂梁惯性矩计算第25-27页
        2.3.3 变刚度悬臂梁的离面位移计算第27-28页
    2.4 试验模型叶片离面位移算例分析第28-34页
        2.4.1 试验模型叶片弦长函数表达式的推导第28-30页
        2.4.2 试验模型叶片惯性矩的推导第30-32页
        2.4.3 试验模型叶片离面位移的计算第32-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第3章 基于三维光学动态位移测量系统的试验模型叶片离面位移试验研究第36-61页
    3.1 三维光学动态位移测量原理第36-39页
    3.2 试验模型叶片动态位移试验研究第39-45页
        3.2.1 三维光学动态位移测量试验设备第39-41页
        3.2.2 三维光学动态测量试验标定第41-43页
        3.2.3 三维光学动态测量试验步骤第43-44页
        3.2.4 三维光学动态位移测量试验研究第44-45页
    3.3 三维光学动态测量系统的精度分析研究第45-49页
    3.4 试验结果分析第49-60页
        3.4.1 实验结果矢量图分析第49-50页
        3.4.2 消除塔架刚体平动影响分析第50-52页
        3.4.3 试验模型叶片的位移分析第52-54页
        3.4.4 试验模型叶片的振动分析第54-56页
        3.4.5 不同影响因素对试验模型叶片离面位移的影响分析第56-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第4章 基于三维光学扫描系统的试验模型叶片的流固耦合分析第61-80页
    4.1 三维光学扫描法的应用第61-64页
        4.1.1 三维光学扫描设备介绍第62-63页
        4.1.2 三维光学扫描法原理第63-64页
    4.2 基于三维光学扫描法的试验模型叶片精确有限元模型的建立第64-68页
        4.2.1 叶片模型光点云图的生成以及处理第64-67页
        4.2.2 叶片实体模型的建立以及网格的划分第67-68页
    4.3 试验模型叶片在均布载荷下的有限元分析第68-70页
        4.3.1 试验模型叶片的模态分析第68-70页
        4.3.2 均布载荷下最大离面位移分析第70页
    4.4 试验模型叶片的流固耦合分析第70-73页
        4.4.1 流固耦合计算模型的建立第70-72页
        4.4.2 静流域边界的设定第72-73页
        4.4.3 旋转域边界的设定第73页
    4.5 流固耦合结果分析第73-75页
    4.6 理论计算、试验和有限元结果对比分析第75-78页
        4.6.1 均布载荷与流固耦合工况下计算结果分析第75-76页
        4.6.2 理论计算和均布风载荷有限元结果分析第76-77页
        4.6.3 试验和流固耦合结果对比分析第77-78页
    4.7 本章小结第78-80页
第5章 总结以及展望第80-83页
    5.1 主要结论第80-82页
    5.2 进一步工作展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-87页
攻读学位期间的研究成果第87页

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