摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景意义及课题来源 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.1.2 课题来源 | 第12页 |
1.2 风力机叶片寿命损耗研究进展 | 第12-14页 |
1.2.1 风力机叶片载荷研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 风力机叶片疲劳寿命研究现状 | 第14页 |
1.3 本文研究内容 | 第14-17页 |
1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15-17页 |
第二章 沿海风力机叶片载荷分析及计算 | 第17-31页 |
2.1 沿海风力机叶片载荷特性与寿命损耗机理分析 | 第17-20页 |
2.1.1 沿海风力机叶片载荷特性分析 | 第17-18页 |
2.1.2 沿海风力机叶片寿命损耗机理 | 第18-20页 |
2.2 气动载荷计算基本理论 | 第20-22页 |
2.2.1 动量理论 | 第20-21页 |
2.2.2 叶素理论 | 第21-22页 |
2.3 沿海风力机叶片载荷计算数学模型 | 第22-25页 |
2.3.1 风力机叶片气动载荷计算数学模型 | 第22-24页 |
2.3.2 重力载荷计算数学模型 | 第24页 |
2.3.3 离心力载荷计算数学模型 | 第24-25页 |
2.4 叶片疲劳损伤计算理论 | 第25-28页 |
2.4.1 线性疲劳累积损伤理论 | 第25-26页 |
2.4.2 非线性疲劳累积损伤理论 | 第26-28页 |
2.5 材料的疲劳性能曲线 | 第28-30页 |
2.5.1 S-N曲线 | 第28-29页 |
2.5.2 条件疲劳极限 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 风力机叶片有限元建模及寿命损耗计算 | 第31-45页 |
3.1 风力机叶片有限元建模 | 第31-35页 |
3.1.1 计算对象外形参数简介 | 第31-32页 |
3.1.2 计算对象结构及翼型几何参数简介 | 第32-35页 |
3.1.3 叶片网格划分 | 第35页 |
3.2 叶片寿命损耗计算 | 第35-43页 |
3.2.1 健康叶片的固有频率计算 | 第35-36页 |
3.2.2 风力机叶片载荷计算 | 第36-38页 |
3.2.3 危险节点的应力计算 | 第38-41页 |
3.2.4 应力谱编制 | 第41-43页 |
3.3 风力机叶片寿命损耗计算 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于模态频率变化的叶片剩余寿命计算方法 | 第45-55页 |
4.1 复合材料刚度退化方式及模型 | 第45-47页 |
4.1.1 复合材料损伤演化及刚度退化特征 | 第45-46页 |
4.1.2 剩余刚度计算 | 第46-47页 |
4.2 基于叶片模态参数监测的寿命损耗评价方法 | 第47-51页 |
4.2.1 等截面叶片自振频率与叶片刚度的理论关系 | 第47-49页 |
4.2.2 叶片模态频率与抗弯刚度的定量关系 | 第49-50页 |
4.2.3 叶片模态频率变化率与刚度变化率的定量关系 | 第50-51页 |
4.3 基于模态频率变化量的叶片寿命损耗预测方法 | 第51-53页 |
4.3.1 叶片寿命损耗预测基本方法 | 第51-52页 |
4.3.2 工程应用实例 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 风力机叶片寿命损耗预测系统开发 | 第55-64页 |
5.1 基于LabVIEW平台的寿命损耗预测系统方案设计 | 第55-59页 |
5.1.1 软件系统的功能设计 | 第55-57页 |
5.1.2 风力机叶片寿命损耗在线监测系统各功能模块的设计 | 第57-59页 |
5.2 风力机叶片寿命损耗在线监测系统软件开发 | 第59-61页 |
5.2.1 系统主界面开发 | 第59页 |
5.2.2 系统各功能模块开发 | 第59-61页 |
5.3 叶片寿命损耗在线预测系统性能实验室检验 | 第61-63页 |
5.3.1 实验台设计 | 第62页 |
5.3.2 实验内容 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
总结和展望 | 第64-66页 |
(1) 研究成果 | 第64页 |
(2) 创新点 | 第64-65页 |
(3) 研究展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录 (攻读硕士学位期间参加的科研项目及发表的论文) | 第72页 |