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波浪荷载作用下海上风机桩基基础与上部结构的动力响应研究

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波浪荷载作用下海上风机桩基基础与上部结构的动力响应研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-21页
  · 问题的提出及研究的意义第10-11页
  · 海上风力发电的技术优势及发展现状第11-15页
    · 海上风力发电的技术优势第11页
    · 国内外海上风电发展现状第11-15页
  · 海上风电的研究现状第15-19页
    · 海上风机波浪荷载的研究现状第15-17页
    · 海上风机基础与上部结构动力响应特性研究现状第17-19页
  · 本文主要研究内容及研究思路第19-21页
第二章 海上风机波浪荷载的分析与计算第21-39页
  · 海上风机波浪荷载分析概述第21-23页
    · 波浪运动的描述第21-22页
    · 基本方程及边界条件第22-23页
  · 波浪理论简介第23-28页
    · 微幅波理论第24页
    · Stokes 五阶波理论第24-27页
    · 波浪理论的选取第27-28页
  · 波浪力的计算方法第28-33页
    · 小直径柱体上的波浪力计算第28-29页
    · Morison 方程第29-30页
    · 柱体上波浪力的近似计算第30-31页
    · 波浪荷载计算中常见问题第31-33页
  · 海上风机波浪荷载的数值模拟与计算第33-37页
    · 工程区域波浪水文资料第33页
    · Stokes 五阶波的数值模拟第33-36页
    · 波浪荷载的计算第36-37页
  · 本章小结第37-39页
第三章 海上风机基础与上部结构动力响应分析基本理论第39-53页
  · 海上风机基础与上部结构的动态特性及动力反应方程第39-41页
    · 动态特性分析第39-40页
    · 波浪荷载作用下的动力反应方程第40-41页
  · 海上风机桩基础与地基的桩土动力共同作用第41-47页
    · 动力作用模型第41-42页
    · 桩土动力作用计算理论—— p-y曲线法第42-44页
    · 工程区域地基土p-y曲线计算第44-47页
  · 模态分析基本理论第47-48页
  · 瞬态动力分析基本理论第48-52页
    · 模态迭加法[49]第49-50页
    · 直接积分法(逐步积分法)第50-52页
  · 本章小结第52-53页
第四章 海上风机单桩基础与上部结构动力响应研究第53-65页
  · 海上风机单桩基础与上部结构有限元模型的建立第53-55页
    · 基本设计资料第53-54页
    · 基于 ANSYS 平台的有限元模型第54-55页
  · 静强度分析第55-56页
    · 按承载能力极限状态进行静强度计算第55页
    · 静强度分析结果第55-56页
  · 模态分析第56-58页
    · 结构模态振型第56-58页
    · 结果分析第58页
  · 瞬态动力反应分析第58-63页
    · 波浪荷载作用下的结构瞬态动力分析第58-62页
    · 数据结果分析第62-63页
  · 拟静力反应分析第63-64页
  · 本章小结第64-65页
第五章 海上风机三桩基础与上部结构动力响应研究第65-80页
  · 海上风机三桩基础与上部结构有限元模型的建立第65-66页
    · 基本设计资料第65-66页
    · 基于 ANSYS 平台的有限元模型第66页
  · 静强度分析第66-67页
  · 模态分析第67-69页
    · 结构模态振型第67-69页
    · 结果分析第69页
  · 瞬态动力反应分析第69-78页
    · 三桩基础的瞬态动力分析第69-76页
    · 数据结果分析第76-77页
    · 瞬态分析结果比较第77-78页
  · 拟静力反应分析第78-79页
  · 本章小结第79-80页
第六章 海上风机基础与上部结构动刚度分析第80-85页
  · 结构动刚度的概念第80-81页
  · 动刚度的计算理论第81-82页
  · 海上风机单桩基础与上部结构的动刚度分析第82-84页
  · 本章小结第84-85页
第七章 结论与展望第85-87页
  · 研究结论第85-86页
  · 研究工作展望第86-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-92页
附录 A Stokes 五阶波的有关公式第92-94页
附录 B 海上风机单桩基础的 p-y 曲线计算参数第94-99页
附录 C 海上风机三桩基础的 p-y 曲线计算参数第99-104页
在学校期间发表的论文和取得的学术成果第104页
  一、发表论文第104页
  二、参与项目第104 页

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