阵列鸭式波能收集装置机理分析
中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 波能收集装置国内外研究与发展 | 第12-21页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 波能收集装置典型形式 | 第14-18页 |
1.2.3 研究热点 | 第18-19页 |
1.2.4 波能收集装置瓶颈技术问题 | 第19-21页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 阵列鸭式波能收集装置结构设计 | 第23-38页 |
2.1 波浪理论分析 | 第23-27页 |
2.1.1 波浪运动基本方程 | 第23-25页 |
2.1.2 波浪理论的选用 | 第25-27页 |
2.2 阵列鸭式波能收集装置总体结构 | 第27-29页 |
2.3 浮体结构设计 | 第29-34页 |
2.3.1 浮体内部结构 | 第29-30页 |
2.3.2 浮体参数设计 | 第30-33页 |
2.3.3 传动元件设计 | 第33页 |
2.3.4 浮体排布 | 第33-34页 |
2.4 机械能量转换系统及供电系统 | 第34-35页 |
2.5 固定系统 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 阵列鸭式波能收集装置力学模型 | 第38-49页 |
3.1 势流理论下流场及波浪运动定义 | 第38-39页 |
3.2 基于频域的流场边界条件 | 第39-41页 |
3.3 浮体波浪力计算 | 第41-42页 |
3.4 基于坐标转换法的运动响应方程 | 第42-44页 |
3.5 机械负载作用下装置总效率求解 | 第44-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 波浪与浮体动力耦合特性分析 | 第49-67页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 仿真参数设置 | 第49-51页 |
4.3 浮体间相互作用对输入特性的影响 | 第51-54页 |
4.3.1 浮体相互作用对纵摇运动特性的影响 | 第51-54页 |
4.3.2 浮体相互作用对输入功率的影响 | 第54页 |
4.4 波高对发电输入特性的影响 | 第54-57页 |
4.4.1 不同波高下多浮体纵摇性能分析 | 第55-57页 |
4.4.2 波高变化对输入功率的影响 | 第57页 |
4.5 海浪周期对发电输入特性的影响 | 第57-60页 |
4.5.1 不同海浪周期下多浮体纵摇性能分析 | 第58-60页 |
4.5.2 周期变化对输入功率的影响 | 第60页 |
4.6 波向角对发电输入特性的影响 | 第60-65页 |
4.6.1 不同波向角下多浮体纵摇性能分析 | 第61-65页 |
4.6.2 波向角变化对输入功率的影响 | 第65页 |
4.7 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 装置结构参数敏感性分析及效率计算 | 第67-79页 |
5.1 仿真参数 | 第67页 |
5.2 浮体间距对发电输入特性的影响 | 第67-69页 |
5.3 传动轴夹角对发电输入特性的影响 | 第69-71页 |
5.4 机械系统等效阻尼对发电输入特性的影响 | 第71-74页 |
5.5 机械系统等效刚度对发电输入特性的影响 | 第74-76页 |
5.6 优化模型发电效率计算 | 第76-78页 |
5.7 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 总结与展望 | 第79-81页 |
6.1 全文总结 | 第79-80页 |
6.2 研究工作展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果 | 第86页 |