摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 研究的背景及目的 | 第7-9页 |
1.2 国内外较为成熟的波能发电装置的应用现状 | 第9-17页 |
1.2.1 振荡水柱式波能发电装置 | 第10-11页 |
1.2.2 振荡浮子式波能发电装置 | 第11-13页 |
1.2.3 波面筏式波能发电装置 | 第13-14页 |
1.2.4 摆式波能发电装置 | 第14-15页 |
1.2.5 越浪式波能发电装置 | 第15-16页 |
1.2.6 Anaconda 波能发电装置 | 第16页 |
1.2.7 水力透平式波能发电装置 | 第16-17页 |
1.3 本文主要内容 | 第17-18页 |
第二章 梳式防波堤断面稳定性试验 | 第18-23页 |
2.1 实验条件 | 第18-19页 |
2.2 物理模型试验的设计 | 第19-20页 |
2.3 试验结果及分析 | 第20-23页 |
第三章 波能发电装置形式的确定 | 第23-31页 |
3.1 波浪条件确定 | 第23页 |
3.2 波能发电装置分析 | 第23-24页 |
3.3 波浪能及波能转换效率计算 | 第24-31页 |
3.3.1 波浪能计算 | 第24-27页 |
3.3.2 振荡水柱式波能转换装置能量转化计算 | 第27-29页 |
3.3.3 水力透平式波能发电装置能量转化计算 | 第29-31页 |
第四章 水力透平式波能发电装置的数值模拟 | 第31-48页 |
4.1 FLOW-3D 简介 | 第31-32页 |
4.2 数值波浪水槽的建立 | 第32-38页 |
4.2.1 网格及边界 | 第32-34页 |
4.2.2 数值波浪水槽波浪要素的确定 | 第34-37页 |
4.2.3 数值波浪水槽的验证 | 第37-38页 |
4.3 水力透平式波能发电装置模型 | 第38-40页 |
4.3.1 堤后开孔位置 | 第38-39页 |
4.3.2 后方开孔大小 | 第39-40页 |
4.4 数值模拟结果及分析 | 第40-47页 |
4.4.1 流场及波能转化效率分析 | 第40-44页 |
4.4.2 不同开孔形式下波能转换装置的转化效率分析 | 第44-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 水力透平式波能发电装置物理模型试验 | 第48-56页 |
5.1 试验条件 | 第49-50页 |
5.2 试验结果及分析 | 第50-55页 |
5.2.1 ADV 实测结果 | 第50页 |
5.2.2 与数值模型结果的对比 | 第50-51页 |
5.2.3 不同波浪条件下的工作性能 | 第51-53页 |
5.2.4 不同水位条件下的工作性能 | 第53-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 OWC 波能转换装置的数值模拟 | 第56-68页 |
6.1 OWC 波能转换装置的自振分析 | 第56-60页 |
6.2 OWC 波能转换装置数学模型的建立 | 第60-63页 |
6.2.1 数值模型的建立 | 第60-61页 |
6.2.2 OWC 波能转换装置模型 | 第61-63页 |
6.3 数值模拟结果及分析 | 第63-67页 |
6.3.1 流场、压力变化及能量转换效率 | 第63-66页 |
6.3.2 不同气室宽度下 OWC 波能转换装置的转化效率分析 | 第66-67页 |
6.4 本章小结 | 第67-68页 |
第七章 结论与展望 | 第68-70页 |
7.1 主要结论 | 第68-69页 |
7.2 研究展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
发表论文和科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |