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双水翼联动捕获潮流能发电系统设计与水动力分析

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第1章 绪论第15-21页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 捕获潮流能发电研究现状第16-19页
        1.2.1 水平轴叶轮水轮机第16-17页
        1.2.2 垂直轴叶轮水轮机第17-18页
        1.2.3 振荡式水翼潮流能发电装置第18-19页
    1.3 研究内容与意义第19-21页
        1.3.1 本论文研究内容第19-20页
        1.3.2 课题研究意义第20-21页
第2章 振荡水翼工作原理与水动力特性研究第21-35页
    2.1 水翼理论概述第21-22页
        2.1.1 水翼翼型与参数第21页
        2.1.2 水翼流体动力特性第21-22页
    2.2 双水翼联动捕获潮流能发电系统模型第22-25页
        2.2.1 发电系统模型第22-23页
        2.2.2 双水翼振荡运动模型第23-25页
    2.3 基于CFD水翼水动力特性分析第25-33页
        2.3.1 水翼数值模型第25-26页
        2.3.2 折算频率与俯仰振幅对水翼捕能效率的影响第26-30页
        2.3.3 翼型对水翼水翼捕能效率的影响第30-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第3章 振荡水翼水动力特性数学模型研究第35-63页
    3.1 平面势流理论第35-44页
        3.1.1 薄翼理论第36-38页
        3.1.2 涡层模型第38-39页
        3.1.3 汇源模型第39-40页
        3.1.4 薄翼解析解第40-44页
    3.2 振荡薄翼水动力计算与数学建模第44-56页
        3.2.1 "前缘动壁"效应与存储效应第44-45页
        3.2.2 振荡翼理论:Theodorsen理论第45-52页
        3.2.3 大攻角振荡薄翼水动力特性数学建模第52-56页
    3.3 水翼定常绕流水动力特性计算第56-58页
    3.4 基于Matlab/Simulink振荡水翼水动力特性建模第58-59页
    3.5 振荡水翼水动力特性仿真对比第59-61页
    3.6 本章小结第61-63页
第4章 双水翼联动捕获潮流能发电系统设计与仿真第63-87页
    4.1 发电系统液压系统设计第63-66页
        4.1.1 升沉-俯仰联动系统设计第63-64页
        4.1.2 发电液压系统设计第64-66页
    4.2 液压系统基本参数计算第66-70页
        4.2.1 功率负载分析发电机选型第67页
        4.2.2 液压元件参数计算与选型第67-68页
        4.2.3 液压系统校核验算第68-70页
    4.3 AMESim液压系统建模第70-74页
        4.3.1 升降液压缸建模第70-71页
        4.3.2 构建数据接口第71-72页
        4.3.3 联合仿真模型第72-74页
    4.4 潮流发电实验装置仿真分析第74-85页
        4.4.1 液压缸内径对系统效率的影响第74-78页
        4.4.2 正扰动对系统稳定性的影响第78-82页
        4.4.3 负扰动对系统稳定性的影响第82-85页
    4.5 本章小结第85-87页
结论与展望第87-89页
参考文献第89-95页
致谢第95-96页
学位论文评阅及答辩情况表第96页

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