海上风力发电结构性能分析研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
·选题的意义及背景 | 第12-15页 |
·世界海上风电发展现状 | 第13-14页 |
·我国风电发展现状 | 第14-15页 |
·海上风机基础型式分析 | 第15-18页 |
·基础结构形式 | 第15-16页 |
·基础结构形式的选择 | 第16-17页 |
·我国海上风电基础结构研究现状 | 第17-18页 |
·本文的主要工作内容 | 第18-20页 |
第2章 单桩基础水平承载性能分析 | 第20-33页 |
·桩土相互作用的研究现状 | 第20-21页 |
·单桩的水平承载工作机理 | 第21-22页 |
·水平承载桩的分析方法 | 第22-25页 |
·桩的挠曲方程的建立 | 第22-24页 |
·极限地基反力法 | 第24页 |
·弹性地基反力法 | 第24-25页 |
·复合地基反力法(p-y 曲线法) | 第25页 |
·P-Y 曲线法详述 | 第25-30页 |
·软粘土中的P-y 曲线 | 第26-28页 |
·砂土中的p-y 曲线 | 第28-30页 |
·硬粘土中p-y 曲线 | 第30页 |
·P-Y 曲线计算结果 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 海上风力发电结构外载荷分析 | 第33-56页 |
·风载荷 | 第33-41页 |
·风力机气动载载荷荷分析 | 第33-36页 |
·风载荷计算分析 | 第36-40页 |
·风载荷结果 | 第40-41页 |
·波浪载荷 | 第41-49页 |
·莫里森(Morison)公式 | 第42-45页 |
·Stokes 五阶波 | 第45-49页 |
·海流载荷 | 第49-51页 |
·海流速度 | 第50页 |
·海流力 | 第50-51页 |
·海流与波浪联合作用 | 第51页 |
·冰载荷 | 第51-53页 |
·冰载荷的作用方式 | 第52页 |
·冰载荷计算公式 | 第52-53页 |
·冰载荷计算中的几个问题 | 第53页 |
·载荷组合 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第4章 风机整体支撑结构有限元分析 | 第56-80页 |
·有限元法概述 | 第56-58页 |
·有限元分析的基本概念 | 第56-57页 |
·有限元法的求解步骤 | 第57-58页 |
·ANSYS 简介 | 第58-59页 |
·单元属性 | 第59-62页 |
·MASS21 单元 | 第59页 |
·BEAM188 单元 | 第59-60页 |
·PIPE59 单元 | 第60-61页 |
·PIPE16 单元 | 第61页 |
·COMBIN39 单元 | 第61-62页 |
·建立整体结构有限元模型 | 第62-66页 |
·结构分析基本假定 | 第62-63页 |
·坐标系的选取 | 第63页 |
·前处理建模 | 第63-66页 |
·静力计算及其分析 | 第66-67页 |
·静力计算结果 | 第66-67页 |
·静力结果分析 | 第67页 |
·结构强度与稳定性校核 | 第67-71页 |
·强度校核公式 | 第67-68页 |
·稳定性校核公式 | 第68-69页 |
·校核结果分析 | 第69-71页 |
·动力计算及其分析 | 第71-78页 |
·模态分析 | 第72-75页 |
·瞬态动力分析 | 第75-78页 |
·动力分析和静力分析对比 | 第78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第5章 土壤液化对地基承载力的影响 | 第80-93页 |
·引言 | 第80-81页 |
·砂土的振动液化机理 | 第81-82页 |
·饱和无粘性土液化影响因素 | 第82-83页 |
·桩-液化土横向动力相互作用 | 第83-84页 |
·桩-液化土相互作用P-Y 曲线的修正 | 第84-92页 |
·现有API 规范的p-y 曲线的计算 | 第84页 |
·p-y 曲线公式的修正 | 第84-87页 |
·砂土液化对土抗力的影响 | 第87-89页 |
·ANSYS 模拟液化后结构的响应 | 第89-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
附录 | 第100页 |