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近海风电机组多足基础研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 19:02:49
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近海风电机组多足基础研究【摘要】:可再生能源是解决能源短缺问题的战略选择,而风能是目前发展最快、产业前景最好的可再生能源之一。与陆地相比,海上风电机组建设的技术难度和经济成本将明显

【摘要】:可再生能源是解决能源短缺问题的战略选择,而风能是目前发展最快、产业前景最好的可再生能源之一。与陆地相比,海上风电机组建设的技术难度和经济成本将明显提高,已成为制约其快速发展的瓶颈。地基基础是风电机组上部荷载的最终承载者,也是风电机组设计的重要内容。近海风电机组体型大,且受风、浪等复杂荷载的耦合作用,因而对支撑风电机组和塔架结构的基础提出了更高的要求。 在众多既有的风电机机组基础类型中,多足基础是极具代表性的一类,多足基础中以群桩高承台基础和吸力桶多桶基础最为典型,群桩高承台基础已比较广泛的应用于实际工程当中,但是暴露出许多设计上的问题;吸力桶多桶基础在国内较为新颖,很多方面的特性尚亟待研究。本文针对这两种典型的风电机组多足基础进行了多方面的研究:对国内外既有的计算桩土相互作用的方法进行总结分析,在此基础上提出了双曲线型p-y曲线分析模型计算水平荷载作用下桩基的内力和变形,并验证该方法既能按我国规范计算桩基的水平小变形,又能考虑桩基的水平大变形;提出了风电机组群桩高承台基础静动力统一分析模型,同时考虑桩基横向和轴向共同作用,进行了多向复杂荷载分析;对风电机组的自振频率进行了模态分析,并分析各参数对各阶频率的影响;通过设置桩周土阻尼系数进行了撞击荷载下的动力分析,并将统一分析模型的计算结果与国内外规范的撞击计算结果相比较。 总结了以往对单桶单向承载力的计算方法。对吸力桶多桶基础进行了倾覆作用下的模型试验,通过监测力传感器和位移传感器得到数据,分析桶基的变形测试结果和三向复合受力结果,并比较出复合受力与单向受力的不同,分析多桶基础在受到倾覆荷载过程中不同作用的桶在内力分配上的变化规律。 【关键词】:多足基础 近海风电机组 群桩 高承台 p-y曲线 吸力式桶形基础 模型试验
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TU473.1
【目录】:
  • 致谢4-5
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-9
  • 第一章 绪论9-16
  • 1.1 研究背景及意义9-13
  • 1.1.1 风电发展历程9-10
  • 1.1.2 风电从陆地到海洋10-11
  • 1.1.3 近海风电机组多足基础11-13
  • 1.2 研究现状13-15
  • 1.2.1 群桩基础13-14
  • 1.2.2 桶形基础14-15
  • 1.3 本文主要研究内容15-16
  • 第二章 群桩高承台基础统一分析模型16-26
  • 2.1 海上风电机组群桩基础关键问题16
  • 2.2 群桩高承台基础统一分析模型16-25
  • 2.2.1 桩土横向相互作用模型18-19
  • 2.2.2 桩土轴向相互作用模型19-20
  • 2.2.3 桩土动力相互作用20-21
  • 2.2.4 群桩高承台基础统一分析模型的数值实现21
  • 2.2.5 有限元数值分析模型有效性验证21-22
  • 2.2.6 模型示例22-25
  • 2.3 本章小结25-26
  • 第三章 吸力桶多桶基础倾覆模型试验研究26-53
  • 3.1 引言26
  • 3.2 试验方案26-30
  • 3.2.1 模型比尺选取26-27
  • 3.2.2 模型槽及上样制备27-28
  • 3.2.3 试验概述28-30
  • 3.3 传感器制作与标定30-35
  • 3.3.1 三自由度力传感器的制作原理30
  • 3.3.2 三自由度力传感器的标定30-34
  • 3.3.3 其他传感器的安装34-35
  • 3.4 单桶单向承载力计算方法35-38
  • 3.4.1 单桶抗拔极限承载力35
  • 3.4.2 单桶抗压承载力35-36
  • 3.4.3 单桶抗倾覆承载力36-37
  • 3.4.4 单桶水平承载力37-38
  • 3.5 多桶基础倾覆试验结果38-52
  • 3.5.1 牛津大学多桶基础抗倾覆承载力38
  • 3.5.2 桶基变形测试结果38-44
  • 3.5.3 桶基三向复合受荷测试结果44-50
  • 3.5.4 多桶基础下各单桶复合承载力50-52
  • 3.6 本章小结52-53
  • 第四章 近海风电机组多足基础工程算例53-79
  • 4.1 设计资料53-54
  • 4.2 模型建立54-55
  • 4.3 结果分析55-77
  • 4.3.1 风机基础优化分析58-65
  • 4.3.2 风机上部结构与基础的动力特性分析65-67
  • 4.3.3 不同参数对风机自振频率和模态的影响分析67-72
  • 4.3.4 基于统一分析模型的撞击动力时程分析72-77
  • 4.4 本章小结77-79
  • 第五章 结论和展望79-81
  • 结论79-80
  • 展望80-81
  • 参考文献81-84
  • 附录:作者简历及发表文章情况84


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