作者序

前言

第1章绪论

1.1研究背景

1.2支撑结构与地基基础的设计特点

1.2.1海上风电机组结构体系

1.2.2支撑结构与地基基础的工程特性

1.3一体化设计与分离式设计的基本概念

1.3.1一体化设计的基本流程

1.3.2分离式设计的基本流程

1.3.3一体化设计的必要性及意义

1.4一体化设计的现状

1.5本书主要内容

第2章下部结构与地基基础的类型及设计特点

2.1单桩基础

2.1.1单桩基础的结构形式

2.1.2单桩基础结构体系的荷载传递及承载特性

2.1.3单桩基础的设计特点

2.2高承台群桩基础

2.2.1高承台群桩基础的结构形式

2.2.2高承台群桩基础结构体系的荷载传递及承载特性

2.2.3高承台群桩基础的设计特点

2.3导管架基础

2.3.1导管架基础的结构形式

2.3.2导管架基础的荷载传递及承载特性

2.3.3导管架基础的设计特点

2.4重力式基础

2.4.1重力式基础的结构形式

2.4.2重力式基础的荷载传递及承载特性

2.4.3重力式基础的设计特点

2.5筒形基础

2.5.1筒形基础的结构形式

2.5.2筒形基础的荷载传递及承载特性

2.5.3筒形基础的设计特点

第3章一体化设计分析模型及环境荷载

3.1风力发电基本原理

3.1.1风力发电机组的基本构成

3.1.2贝茨(Betz)理论

3.1.3风力机设计的基本概念

3.2叶片、机舱及支撑结构模型

3.2.1考虑风轮旋转与弹性变形耦合的叶片结构动力学模型

3.2.2机舱模型

3.2.3支撑结构模型

3.3地基基础模型

3.3.1桩土相互作用模型

3.3.2天然地基基础模型

3.3.3筒形基础模型

3.4主要环境条件及其荷载

3.4.1风及其荷载

3.4.2波浪及其荷载

3.4.3海流及其荷载

3.4.4海冰及其荷载

3.5一体化分析的求解方法

3.5.1一体化分析的动力学方程

3.5.2动力学方程的数值解法

第4章极端环境条件和正常发电工况的一体化设计

4.1极端环境条件工况

4.1.1海上风电机组设计工况

4.1.2极端环境工况定义

4.2极端环境条件的塔底荷载特性分析

4.2.1算例的一体化设计模型

4.2.2塔底极端荷载特性

4.3一体化设计与分离式设计的对比分析

4.3.1桩基轴力标准值对比分析

4.3.2下部结构应力标准值对比分析

4.3.3桩顶轴力设计值对比分析

4.4海冰冰激振动的一体化分析

4.4.1冰激振动的冰力函数

4.4.2冰激振动算例分析

4.5正常发电工况一体化分析

4.5.1风轮旋转动态效应对支撑结构的影响

4.5.2正常海况波浪条件下的波浪动力效应

4.5.3正常发电工况下风浪耦合分析

4.6地震工况一体化分析

4.6.1地震工况塔底荷载

4.6.2地震与风浪耦合分析

第5章一体化设计疲劳损伤分析

5.1海上风电机组支撑结构疲劳损伤的基本概念

5.1.1海上风电机组支撑结构疲劳损伤分析的特点

5.1.2结构疲劳损伤分析方法

5.1.3多种交变荷载共同作用的疲劳损伤

5.1.4海上风电机组支撑结构一体化设计疲劳损伤分析流程

5.2热点应力计算

5.2.1简单管节点分类

5.2.2应力集中系数SCF

5.2.3热点应力时间序列

5.2.4热点应力时间序列的雨流计数分析

5.3结构疲劳损伤计算

5.3.1PalmgrenMiner疲劳损伤准则

5.3.2SN曲线

5.4风浪荷载、风海冰荷载共同作用一体化结构疲劳损伤分析

5.4.1风波浪荷载共同作用的疲劳损伤分析

5.4.2风海冰荷载共同作用下的疲劳损伤分析

5.5地基基础疲劳弱化分析

5.5.1土体刚度疲劳弱化特性

5.5.2土体强度疲劳弱化特性

5.5.3基于累积塑性应变的土体疲劳弱化模型

5.5.4算例分析

5.5.5工程案例分析

5.6结构动态特性对疲劳损伤影响的分析

5.6.1等效疲劳荷载计算

5.6.2支撑结构自振频率对疲劳荷载影响的分析

5.6.3结构阻尼比对疲劳荷载影响的分析

第6章下部结构与群桩基础整体协同作用承载特性分析

6.1海上风电机组下部结构与群桩基础整体协同概念

6.1.1海上风电机组群桩基础大偏心受力特性

6.1.2海上风电机组群桩整体协同承载性能分析方法

6.2整体协同作用的有限元仿真模型

6.2.1地基基础基本参数

6.2.2有限元模型及现场测试验证

6.2.3整体协同作用的数值仿真方案

6.3计算结果及分析

6.3.1不同加载方式的仿真分析

6.3.2基桩压拔承载力比值的影响

6.3.3整体协同作用分析

6.3.4考虑整体协同的桩基承载力设计控制标准

参考文献 2100433B

海上风电机组支撑结构与地基基础一体化分析设计造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
平台H结构支撑 支撑编号H-BRB4-X 屈服承载力(KN)2100 支撑长度(mm)4800 查看价格 查看价格

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平台F结构支撑 支撑编号F-BRB3-X 屈服承载力(KN)3000 支撑长度(mm)5000 查看价格 查看价格

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平台F结构支撑 支撑编号F-BRB5-Y 屈服承载力(KN)3000 支撑长度(mm)5000 查看价格 查看价格

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平台F结构支撑 支撑编号F-BRB1-X 屈服承载力(KN)3000 支撑长度(mm)2000 查看价格 查看价格

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平台F结构支撑 支撑编号F-BRB2-Y 屈服承载力(KN)3000 支撑长度(mm)3300 查看价格 查看价格

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平台F结构支撑 支撑编号F-BRB4-Y 屈服承载力(KN)3000 支撑长度(mm)3200 查看价格 查看价格

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平台A结构支撑 支撑编号A-BRB2-Y 屈服承载力(KN)3000 支撑长度(mm)3800 查看价格 查看价格

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平台J结构支撑 支撑编号J-BRB1-X 屈服承载力(KN)2100 支撑长度(mm)4600 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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kg 茂名市2022年10月信息价
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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一体化分流井 PmmA材质,700×1000×3000(长1000mm,宽700mm,高4000mm)|4套 3 查看价格 广州诺盾环保科技有限公司    2015-08-17
一体化分流井 PmmA材质,700×1000×3000(长1000mm,宽700mm,高2500mm)|22套 3 查看价格 广州诺盾环保科技有限公司    2015-08-17
一体化分流井 PmmA材质,700×1000×3000(长1000mm,宽700mm,高5000mm)|5套 3 查看价格 广州诺盾环保科技有限公司    2015-08-17
一体化分流井 PmmA材质,700×1000×3000(长1000mm,宽700mm,高3000mm)|16套 3 查看价格 广州诺盾环保科技有限公司    2015-08-17
结构化分析软件 大华DH-IVS-VS8XYZ|1套 1 查看价格 浙江大华技术股份有限公司乐山分公司 四川   2021-11-02
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一体化分流井(含拍门) PmmA材质,700×1000×3000(长1000mm,宽700mm,高4000mm)|4套 3 查看价格 广州诺盾环保科技有限公司    2015-08-17

本书阐述了海上风电机组支撑结构与地基基础一体化设计的基本理论、方法及应用,包括海上风电机组下部结构与地基基础的类型及设计特点、一体化设计分析模型及环境荷载、**环境条件和正常发电工况的一体化设计、一体化设计疲劳损伤分析、下部结构与群桩基础协同作用承载特性分析等。 本书可供从事海上风电机组支撑结构与地基基础设计、海上风电机组荷载分析的工程师和科研人员使用,也可作为高校相关专业本科生和研究生的参考书。

ISBN:978-7-111-65916-7

装订:平装

编辑:马军平

开本:16开

出版日期: 2020-11-02

字数:231 千字

定价:69.0

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海上风电机组支撑结构与地基基础一体化分析设计图书目录文献

海上风电机组塔架基础一体化设计 海上风电机组塔架基础一体化设计

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[目的]随着国家对于海上风电竞价上网指导意见的出台,降低开发成本的需求越来越迫切,急需通过技术创新降低成本。而海上塔架和基础的成本,显著影响着海上风电的平准化度电成本LCo E(Levelized Cost of Energy),直接决定着海上风电项目的竞争力。[方法]为了有效降低塔架基础的成本,文章提出了基于数字化云平台iDO(integrated Design Offshore)的一体化设计方法,对极端极限状态ULS工况下结构的静强度、疲劳极限状态FLS工况下结构的疲劳损伤进行了数值计算分析。为验证一体化设计方法在降低海上风电塔架基础成本的效果,文章针对两个实际工程项目,基于iDO云平台和传统分步迭代法SIA(Sequentially Iterated Approach)进行设计分析,对比ULS工况和FLS工况下的结构安全衡准指标。[结果]计算结果表明:ULS和FLS工况下,基于iDO云平台的一体化设计方法比SIA在结构强度、变形、疲劳损伤等指标有较大幅度下降,可显著优化塔架基础结构,降低结构重量,减小整个支撑结构成本,降低海上风电的LCoE。[结论]在实际海上风电工程项目应用中,基于iDO云平台的一体化设计方法可有效降低塔架基础结构成本,从而提高海上风电项目的竞争力,同时可对未来海上风电支撑结构优化设计提供借鉴。

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海上风电机组单桩支撑结构和基础设计研究 海上风电机组单桩支撑结构和基础设计研究

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探讨和总结了海上风力发电机组单桩支撑结构及基础的典型设计计算和分析。结合某近海单桩风机支撑结构设计分析项目,进行了算例计算,提出了各项分析中需要注意的问题和解决方法。文章为国内单桩风机支撑结构设计提供了一定的借鉴和参考。

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本书以海上风电场风电机组地基基础结构设计与研究为主题,系统阐述了海上风电机组地基基础结构设计中涉及的主要内容、分析原理、设计体系和技术方法,包括波浪理论、工程环境与荷载、设计工况与组合、桩基设计与结构布置、模态与动力分析、疲劳分析、冲刷与腐蚀等。详细介绍了我国最先研制开发的海上风电机组地基基础设计软件FDOW的架构、相关功能和使用方法。最后给出了大量海上风电机组地基基础设计的案例对比分析和工程实例。

第一篇 设计体系和技术原理与方法

第一章 海上风电机组基础设计总述

第二章 海上风电机组基础形式

第三章 海洋工程环境与我国近海环境特点

第四章 波浪理论

第五章 风机荷载与环境荷载

第六章 设计工况与荷载效应组合

第七章 桩基设计与分析

第八章 基础结构布置与有限元分析

第九章 基础结构极限状态分析与计算

第十章 风机结构模态分析与计算

第十一章 结构动力计算与疲劳分析

第十二章 灌浆连接节点设计与计算

第十三章 基础冲刷与防护

第十四章 结构腐蚀与防腐蚀设计

第二篇 海上风电机组地基基础设计软件

第十五章 FDOW软件简介与操作界面

第十六章 风机与地质环境资料输入

第十七章 基础结构三维建模与属性设置

第十八章 参数配置和软件计算

第十九章 软件后处理与计算结果

第二十章 基础附属项目设计

第二十一章 设计成果输出

第三篇 海上风电机组基础设计应用实例

第二十二章 多风机荷载工况共同计算实例

第二十三章 波浪理论与基础布置对波浪荷载影响的实例分析

第二十四章 关于荷载组合模式的实例对比分析

第二十五章 桩基承载力计算实例

第二十六章 基础防撞防护结构设计实例

第二十七章 东海某3MW风机三脚架基础设计范例

第二十八章 渤海某5MW风机高桩承台基础设计范例 2100433B

《海上风电机组基础结构》可作为高等院校相关专业的通用教材,也可供从事海上风电工程领域,尤其是海上风电机组基础建设的工程技术人员参考。

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