预应力混凝土—钢组合风电塔架结构性能研究
预应力混凝土—钢组合风电塔架结构性能研究【摘要】:风力发电由于其清洁性、可再生性等优点,在新世纪的能源行业中受到越来越多的关注。在新世纪,风力发电行业的发展趋势为单机装机容量越来越
【学位授予单位】:湖南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TU347
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 插图索引10-12
- 附表索引12-14
- 第1章 绪论14-25
- 1.1 选题背景及意义14-15
- 1.1.1 选题背景14-15
- 1.1.2 选题意义15
- 1.2 风力发电机塔架15-21
- 1.2.1 风力发电塔架设计发展15-16
- 1.2.2 风力发电塔架种类16-18
- 1.2.3 新型塔架形式设计18-21
- 1.3 国内外研究现状21-22
- 1.4 研究内容和研究意义22-25
- 1.4.1 研究内容22-23
- 1.4.2 研究意义23-25
- 第2章 某兆瓦级风电组合塔架选型及分析25-48
- 2.1 概述25
- 2.2 设计概要25-28
- 2.2.1 设计思路26-27
- 2.2.2 塔架设计阶段27-28
- 2.3 风机基本数据28
- 2.4 计算风机荷载28-32
- 2.4.1 确定气动荷载29-30
- 2.4.2 叶轮和风机附加弯矩30
- 2.4.3 叶轮俯仰力矩30-31
- 2.4.4 偏转力矩31-32
- 2.5 确定塔架外型32-33
- 2.5.1 确定预应力混凝土段顶部32-33
- 2.5.2 确定预应力混凝土段底部33
- 2.6 计算塔架荷载33-37
- 2.6.1 计算塔筒固有频率34-35
- 2.6.2 基本风压35-36
- 2.6.3 风振系数36
- 2.6.4 风载体型系数36-37
- 2.6.5 风压高度变化系数37
- 2.6.6 风机荷载计算37
- 2.7 塔架荷载组合37-38
- 2.8 截面优化38-39
- 2.9 塔架截面设计39-45
- 2.9.1 预应力损失计算40-41
- 2.9.2 截面配筋计算41-43
- 2.9.3 正常极限状态下塔架截面应力43-45
- 2.10 连接法兰设计45-46
- 2.11 地震和疲劳验算46
- 2.12 小结46-48
- 第3章 组合塔筒比例模型试验研究48-76
- 3.1 概述48-49
- 3.2 模型设计制作49-53
- 3.2.1 几何相似49-51
- 3.2.2 材料相似51-52
- 3.2.3 荷载相似52-53
- 3.3 模型承载力计算53-57
- 3.3.1 预应力混凝土塔筒53-55
- 3.3.2 钢塔筒55-57
- 3.4 试件制作和安装试件57-68
- 3.4.1 试件制作58-60
- 3.4.2 试件拼接60-62
- 3.4.3 布置测点62-65
- 3.4.4 加载制度65-66
- 3.4.5 材性试验66-68
- 3.5 试验现象分析与试验数据分析68-74
- 3.5.1 试验现象分析68-69
- 3.5.2 试验数据分析69-74
- 3.6 小结74-76
- 第4章 组合塔架整体有限元分析76-81
- 4.1 概述76
- 4.2 组合塔架有限元建模过程76-77
- 4.3 组合塔架有限元结果分析77-80
- 4.3.1 静力分析77-79
- 4.3.2 模态分析79-80
- 4.4 小结80-81
- 第5章 组合塔筒连接方案比较分析81-98
- 5.1 概述81
- 5.2 连接方案有限元建模过程81-82
- 5.3 连接法兰82-97
- 5.3.1 传统法兰82-87
- 5.3.2 反向法兰87-92
- 5.3.3 剪力键法兰92-97
- 5.4 小结97-98
- 结论展望98-100
- 参考文献100-104
- 致谢104
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