摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-15页 |
第1章 绪论 | 第15-27页 |
·研究背景及意义 | 第15-16页 |
·海上风机发展现状及趋势 | 第16-19页 |
·海上风电机组基础结构概述 | 第19-23页 |
·单桩式基础结构 | 第20页 |
·导管架基础结构 | 第20页 |
·三脚架基础结构 | 第20页 |
·重力式基础结构 | 第20-21页 |
·漂浮式基础结构 | 第21-23页 |
·海上风电机组支撑结构疲劳研究现状 | 第23-25页 |
·国外研究现状 | 第24页 |
·国内研究现状 | 第24-25页 |
·本文主要研究工作和创新点 | 第25-27页 |
·主要工作 | 第25-26页 |
·创新点 | 第26-27页 |
第2章 IEC 海上风机规范及疲劳理论基础 | 第27-45页 |
·IEC 61400-3 海上风机规范 | 第27-36页 |
·海上风机外部条件 | 第27-29页 |
·结构设计 | 第29-36页 |
·载荷 | 第30页 |
·设计状态及工况 | 第30-34页 |
·极端限制状态分析 | 第34-36页 |
·疲劳的基本概念 | 第36-39页 |
·疲劳研究方法 | 第39-41页 |
·疲劳设计准则 | 第39-40页 |
·疲劳设计方法 | 第40-41页 |
·疲劳载荷谱 | 第41-43页 |
·疲劳累积损伤理论 | 第43-44页 |
·概论 | 第43页 |
·线性疲劳累积损伤理论 | 第43-44页 |
·关于疲劳累积损伤理论的讨论 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第3章 参照 DNV 规范的三浮筒式风机支撑结构初步设计 | 第45-65页 |
·三浮筒海上风电机组结构特征 | 第45-48页 |
·三浮筒海上风电机组介绍 | 第45-46页 |
·三浮筒海上风电机组结构特征 | 第46-48页 |
·载荷与抗力系数设计法 | 第48-50页 |
·浮式基础结构初步设计 | 第50-57页 |
·基础结构材料的选取 | 第50页 |
·基础结构布置原则及型式选取 | 第50页 |
·确定浮筒设计载荷 | 第50-52页 |
·浮式基础结构板梁结构规范设计 | 第52-57页 |
·风机初始吃水的确定 | 第57-63页 |
·运动响应计算原理 | 第57页 |
·浮式基础不同吃水运动响应分析 | 第57-60页 |
·最佳吃水下基础结构运动响应 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第4章 三浮筒式风机支撑结构运动响应及总体强度分析 | 第65-87页 |
·载荷计算方法 | 第65-74页 |
·风载荷 | 第65-67页 |
·风机载荷 | 第67-71页 |
·波浪载荷 | 第71-73页 |
·海流载荷 | 第73-74页 |
·漂浮式风机整体运动响应分析 | 第74-78页 |
·风浪流耦合作用结构运动方程 | 第74-75页 |
·风机整体运动响应分析 | 第75-77页 |
·风、波浪对支撑结构运动响应的影响 | 第77-78页 |
·浮式风机总体强度校核 | 第78-86页 |
·浮式风机锚链张力分析 | 第78-80页 |
·浮式风机支撑结构总体强度校核 | 第80-86页 |
·有限元模型的建立 | 第80-82页 |
·工况选取及载荷计算 | 第82-84页 |
·浮式风机支撑结构强度分析 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第5章 浮式风机支撑结构疲劳寿命计算 | 第87-104页 |
·疲劳工况 | 第87-88页 |
·疲劳载荷 | 第88-95页 |
·时域动力响应分析 | 第89-92页 |
·动力响应计算 | 第92-93页 |
·疲劳热点及其疲劳载荷曲线 | 第93-95页 |
·疲劳热点应力分析 | 第95-98页 |
·法兰盘结构尺寸 | 第95-96页 |
·法兰盘结构材料属性 | 第96-97页 |
·有限元建模及静力分析 | 第97-98页 |
·基于 S-N 曲线的支撑结构疲劳寿命计算 | 第98-103页 |
·疲劳计算相关因素的确定 | 第98-100页 |
·结构疲劳寿命的计算 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第6章 总结与展望 | 第104-106页 |
·本文总结 | 第104页 |
·研究展望 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-110页 |
附录一 浮式风机支撑结构三视图 | 第110-111页 |
附录二 浮式风机基础结构剖面图 | 第111-112页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第112-113页 |
致谢 | 第113页 |