大兆瓦风电机组塔架的有限元分析与优化设计
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·选题背景 | 第10-11页 |
·风电行业发展现状 | 第11-13页 |
·国外风电行业发展现状 | 第11-12页 |
·国内风电行业发展现状 | 第12-13页 |
·风电机组塔架的设计 | 第13-15页 |
·风电机组塔架的概述 | 第13页 |
·风电机组塔架的载荷 | 第13-14页 |
·风电机组塔架的设计 | 第14页 |
·载荷安全系数 | 第14-15页 |
·有限元方法的应用 | 第15-16页 |
·有限元方法在工程中的应用 | 第15页 |
·有限元方法在风电机组塔架中的应用 | 第15-16页 |
·本论文研究目的和主要内容 | 第16-18页 |
第二章 塔架的静强度分析 | 第18-27页 |
·引言 | 第18页 |
·塔架有限元模型的建立 | 第18-21页 |
·载荷坐标系和几何模型 | 第18-19页 |
·单元选用与网格划分 | 第19-20页 |
·材料属性与边界条件 | 第20-21页 |
·塔架的静强度分析实例 | 第21-26页 |
·极限载荷工况 | 第21-22页 |
·静强度结果 | 第22-26页 |
·小结 | 第26-27页 |
第三章 塔架的疲劳强度分析 | 第27-36页 |
·引言 | 第27页 |
·疲劳分析方法 | 第27-29页 |
·简化疲劳分析法 | 第27-28页 |
·损伤累积分析法 | 第28-29页 |
·设计用 S-N 曲线 | 第29页 |
·ANSYS疲劳强度分析 | 第29-31页 |
·基本步骤 | 第29-30页 |
·疲劳计算命令流 | 第30-31页 |
·塔架的疲劳强度分析实例 | 第31-35页 |
·疲劳载荷 | 第31-32页 |
·疲劳计算 | 第32-34页 |
·计算结果 | 第34-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第四章 塔架的动力学分析 | 第36-46页 |
·引言 | 第36页 |
·模态分析理论 | 第36-37页 |
·塔架模态分析 | 第37-41页 |
·一般步骤 | 第37-38页 |
·塔架模态分析建模 | 第38-39页 |
·塔架模态分析实例 | 第39-40页 |
·结果分析 | 第40-41页 |
·塔架模态分析讨论 | 第41-45页 |
·机舱质量的影响 | 第42页 |
·模态振型曲线 | 第42-44页 |
·基础刚度的影响 | 第44-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
第五章 塔架的稳定性分析 | 第46-53页 |
·引言 | 第46页 |
·稳定性分析理论 | 第46-48页 |
·基本计算方法 | 第46-47页 |
·屈曲有限元分析基本理论 | 第47-48页 |
·塔架稳定性分析实例 | 第48-52页 |
·基本步骤及命令流 | 第48-49页 |
·屈曲分析结果 | 第49-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第六章 多因素正交试验分析 | 第53-64页 |
·引言 | 第53页 |
·正交试验设计基本理论 | 第53-55页 |
·正交试验设计的基本原理 | 第53-54页 |
·正交表及其特性 | 第54-55页 |
·正交试验设计的基本程序 | 第55页 |
·有限元正交试验设计 | 第55-63页 |
·确定因素、水平和试验指标 | 第55-56页 |
·设计正交试验方案 | 第56-57页 |
·正交试验结果分析 | 第57-59页 |
·因素与指标趋势图 | 第59-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第七章 塔架参数的优化设计 | 第64-72页 |
·引言 | 第64页 |
·线性回归分析 | 第64-66页 |
·试验分析数据 | 第64-65页 |
·回归分析 | 第65-66页 |
·塔架结构的数学模型 | 第66-69页 |
·设计变量 | 第67页 |
·目标函数 | 第67页 |
·约束条件 | 第67-68页 |
·塔架优化数学模型 | 第68-69页 |
·优化模型求解 | 第69-71页 |
·MATLAB 软件优化算法 | 第69页 |
·MATLAB 优化函数 | 第69-70页 |
·优化结果分析 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第八章 总结与展望 | 第72-74页 |
·总结 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第78-80页 |