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 |