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文檔簡介
1、風能是一種清潔的可再生能源,而且海上風電場正逐漸成為可再生能源開發(fā)的新方向。目前,由于深海風電相比近海具有更多優(yōu)勢,因此海上風電由近海固定式風機向深海漂浮式風機發(fā)展是一種必然趨勢。對于深海漂浮式風力發(fā)電機來說,支撐結構是其重要組成部分,承受水動力與空氣動力的雙重交變載荷,在20年的風機設計壽命期內,疲勞載荷循環(huán)次數(shù)很高,支撐結構的疲勞強度需要特別關注。
本文所設計的浮式風機擬位于北大西洋的Stevenson地區(qū)某海域。首先參照
2、DNV海上鋼結構物設計規(guī)范,對海上三浮體式風機的基礎結構進行初步設計;并基于海上風機設計規(guī)范IEC61400-3確定了風機運動響應分析及總體強度分析的計算工況。然后計算得到浮式風機整體結構的運動響應結果以及風機在風浪流等環(huán)境載荷與風機載荷共同作用下的總體強度結果,并由此得到疲勞熱點位置。最后進行分析得到支撐結構疲勞熱點在疲勞工況下的疲勞載荷譜,進而計算求得風機支撐結構的疲勞壽命。本文重點研究內容及相關結論如下:
?。?)采用DN
3、V規(guī)范中的載荷與抗力系數(shù)設計法對漂浮式風機基礎結構的立柱板厚及桿件截面模量進行了計算,分析獲得了浮式基礎在作業(yè)及自存海況下的最佳吃水;最后完成了海上漂浮式風機支撐結構的初步設計。
(2)對海上三浮體式風機建立一體化模型,并根據(jù)IEC61400-3規(guī)范選定正常工作海況(6組)及百年一遇海況共7組工況對漂浮式風機進行風浪流耦合作用下的動力響應分析。由計算結果可知此漂浮式風力機在各種工況下的運動都在合理范圍內,并且波浪載荷對結構的垂
4、蕩運動影響較大,而風速對結構的縱蕩運動影響較大;隨著風速的增加,結構的縱蕩運動先增加再減小,在風速達到風機額定風速時,結構縱蕩運動達到最大值。
?。?)考慮浮式風機整體結構所承受的所有載荷,包括:空氣動力載荷、風載荷、波浪載荷以及流載荷,分析浮式風機支撐結構在所有載荷共同作用下的總體強度,并根據(jù)DNV規(guī)范進行總體強度校核。結果顯示浮式風機支撐結構總體強度滿足規(guī)范要求,并且在塔架與基礎結構的連接處出現(xiàn)應力集中現(xiàn)象,本文將此高應力區(qū)
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