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基于SMA的风机塔架结构风致振动控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 结构振动控制概述第14-17页
        1.2.1 主动控制第14-15页
        1.2.2 半主动控制第15页
        1.2.3 智能控制第15页
        1.2.4 混合控制第15-16页
        1.2.5 被动控制第16-17页
    1.3 形状记忆合金及其特性第17-19页
        1.3.1 形状记忆效应第17-18页
        1.3.2 超弹性效应第18-19页
        1.3.3 高阻尼性能第19页
        1.3.4 高回复力第19页
    1.4 SMA阻尼器研究与应用现状第19-23页
        1.4.1 SMA丝材阻尼器第20-22页
        1.4.2 SMA棒材、板材阻尼器第22页
        1.4.3 SMA复合阻尼器第22-23页
    1.5 本文研究的主要内容第23-25页
第二章 SMA超弹性本构模型及耗能减振装置工作原理第25-35页
    2.1 引言第25-28页
        2.1.1 Tanaka第25-26页
        2.1.2 Liang和Rogers模型第26页
        2.1.3 Brinson模型第26-27页
        2.1.4 Graesser和Cozzarelli模型第27-28页
    2.2 形状记忆合金本构的VUMAT二次开发第28-31页
        2.2.1 Liang和Rogers模型简化第28-30页
        2.2.2 VUMAT 简介第30页
        2.2.3 形状记忆合金VUMAT编制说明第30-31页
    2.3 SMA耗能减振装置及工作原理第31-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第三章 1.5MW风机塔架结构自振特性分析第35-45页
    3.1 引言第35页
    3.2 风力发电机塔架结构动力特征方程第35-36页
    3.3 风机塔架结构自振特性有限元分析方法第36-39页
        3.3.1 弯曲振动的固有频率和振型的计算方法第36-37页
        3.3.2 Lanczos向量直接迭代法第37-39页
    3.4 1.5MW风机塔架结构自振特性分析第39-43页
        3.4.1 计算模型第39-41页
        3.4.2 计算结果分析第41-43页
    3.5 计算结果分析第43-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第四章 风荷载的模拟及塔架结构风致响应数值分析第45-69页
    4.1 引言第45页
    4.2 脉动风速谱的模拟第45-51页
        4.2.1 脉动风特性第45-48页
        4.2.2 脉动风的研究方法第48-50页
        4.2.3 脉动风速时程的数值模拟第50-51页
    4.3 塔架结构风致响应数值模拟分析第51-66页
        4.3.1 结构风致响应分析的基本原理第51-54页
        4.3.2 风机塔架结构荷载分析第54-57页
        4.3.3 风机塔架结构建模第57-58页
        4.3.4 单元类型选择及网格划分第58-60页
        4.3.5 边界条件及荷载的施加第60-62页
        4.3.6 结果分析第62-66页
    4.4 本章小结第66-69页
第五章 风机塔架结构模型试验第69-75页
    5.1 丝材阻尼器的被动控制机理第69-70页
    5.2 试验概况第70-71页
    5.3 试验模型的制作第71-72页
    5.4 试验设备和仪器第72页
    5.5 激励信号的选取第72-73页
    5.6 结果分析第73-74页
    5.7 本章小结第74-75页
第六章 结论与展望第75-79页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 创新点摘要第76页
    6.3 展望第76-79页
参考文献第79-83页
作者简介第83页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第83-85页
致谢第85页

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