摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
·研究背景 | 第9-13页 |
·海上风力发电国内外发展概况与趋势 | 第13-15页 |
·国内外发展概况 | 第13-14页 |
·国内外发展趋势 | 第14-15页 |
·桶形基础国内外发展概况和研究现状 | 第15-22页 |
·模型试验研究 | 第15-19页 |
·稳定性计算方法 | 第19-22页 |
·论文的研究意义和研究内容 | 第22-24页 |
·研究意义 | 第22-23页 |
·研究内容 | 第23-24页 |
2 海上风机多桶组合基础稳定性分析模型 | 第24-44页 |
·计算方法与数值实现 | 第24-34页 |
·有限元分析软件ABAQUS | 第24-25页 |
·ABAQUS模块和分析步骤 | 第25-26页 |
·ABAQUS中材料非线性问题求解方法 | 第26-27页 |
·ABAQUS中接触非线性问题求解方法 | 第27-30页 |
·土体的非线性本构模型 | 第30-34页 |
·海上风机吸力式多桶组合基础结构的有限元计算模型 | 第34-40页 |
·吸力式多桶组合基础结构的有限元计算模型 | 第34-36页 |
·有限元计算分析方法 | 第36-38页 |
·确定地基极限承载力的标准 | 第38页 |
·荷载与位移的标记方法 | 第38-39页 |
·海洋风力发电机组的基础受力特点 | 第39页 |
·桶土摩擦系数的合理选择 | 第39-40页 |
·有限元计算模型的可行性分析 | 第40-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
3 单调荷载作用下海上风机多桶组合基础承载特性有限元数值分析 | 第44-64页 |
·概述 | 第44页 |
·水平、力矩荷载作用方向对三桶基础结构极限承载力的影响 | 第44-50页 |
·水平荷载作用方向的影响 | 第45-47页 |
·力矩荷载作用方向的影响 | 第47-49页 |
·荷载最不利方向及最有利方向的确定 | 第49-50页 |
·单调荷载作用下三桶基础结构的破坏机制 | 第50-55页 |
·竖向荷载作用下三桶基础结构的破坏机制 | 第50-52页 |
·水平荷载作用下三桶基础结构的破坏机制 | 第52-54页 |
·力矩荷载作用下三桶基础结构的破坏机制 | 第54-55页 |
·单调荷载作用下三桶基础结构的联合工作效能 | 第55-58页 |
·土体参数对极限承载力的影响 | 第58-61页 |
·软黏土的不排水抗剪强度对极限承载力的影响 | 第58-60页 |
·软黏土的有效容重对极限承载力的影响 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-64页 |
4 复合加载模式下海上风机多桶组合基础承载特性有限元数值分析 | 第64-77页 |
·概述 | 第64页 |
·有限元数值实施方法 | 第64-65页 |
·不同荷载组合作用下三桶基础结构的承载特性分析 | 第65-75页 |
·V-H平面上三桶基础的承载力特性 | 第65-68页 |
·V-M平面上三桶基础的承载力特性 | 第68-72页 |
·M-H平面上三桶基础的承载力特性 | 第72-75页 |
·小结 | 第75-77页 |
5 杭州湾风电场多桶组合基础结构的应用设计 | 第77-81页 |
·工程背景及荷载工况 | 第77页 |
·三桶基础的设计方案及有限元计算模型 | 第77-78页 |
·地基稳定性评价 | 第78-80页 |
·单调荷载作用下地基极限承载力验算 | 第78-79页 |
·复合加载模式下地基极限承载力验算 | 第79-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |