摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 海洋平台运动抑制的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 调谐液柱阻尼器的研究现状及发展趋势 | 第13-14页 |
1.2.3 海洋波浪能装置的研究现状及发展趋势 | 第14-16页 |
1.3 本文的主要工作 | 第16-18页 |
第2章 基于TLCD的平旋发电装置设计 | 第18-36页 |
2.1 减振发电装置设计思路 | 第18-26页 |
2.2 减振发电装置基本原理 | 第26-28页 |
2.3 TLCD减振装置的发电可行性分析 | 第28-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 平旋推进装置的理论推导及验证 | 第36-54页 |
3.1 平旋推进器定义 | 第36-37页 |
3.2 平旋推进器的理论方法研究现状和发展趋势 | 第37-39页 |
3.2.1 基于升力线原理的平旋推进器水动力性能计算方法 | 第37-38页 |
3.2.2 基于动量定理的摆线推进器水动力性能计算方法 | 第38页 |
3.2.3 基于CFD的摆线推进器流场数值模拟方法 | 第38-39页 |
3.3 摆线推进器的理论公式推导 | 第39-44页 |
3.4 动量定理算法 | 第44-48页 |
3.4.1 单盘面-单流管算法 | 第44-46页 |
3.4.2 双盘面单流管理论 | 第46-48页 |
3.5 修正因子 | 第48-49页 |
3.5.1 实验修正 | 第48-49页 |
3.5.2 攻角修正 | 第49页 |
3.6 公式验证 | 第49-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 基于CFD软件的新型叶片的参数计算 | 第54-64页 |
4.1 GAMBIT模型的建立 | 第54-57页 |
4.2 Fluent模型的导入与计算 | 第57-58页 |
4.3 Fluent结算结果及叶片系数计算 | 第58-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 基于TLCD的新型平旋发电装置计算与分析 | 第64-98页 |
5.1 TLCD单自由度体系模型和运动方程的建立 | 第64-67页 |
5.2 改进的平旋发电装置公式推导 | 第67-73页 |
5.3 新型平旋发电装置的数值解求解 | 第73-75页 |
5.4 新型平旋发电装置参数的敏感性分析 | 第75-91页 |
5.4.1 叶片数目的敏感性分析 | 第75-79页 |
5.4.2 叶片展长的敏感性分析 | 第79-84页 |
5.4.3 叶片弦长的敏感性分析 | 第84-87页 |
5.4.4 各参数的二次多项式回归分析 | 第87-91页 |
5.5 新型平旋发电装置面对不同周期外激励的响应 | 第91-95页 |
5.6 TLCD动能利用效率计算 | 第95-97页 |
5.7 本章小结 | 第97-98页 |
第6章 结论与未来展望 | 第98-100页 |
6.1 结论 | 第98-99页 |
6.2 未来展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-106页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第106-108页 |
致谢 | 第108页 |