久热国产精品,亚洲精品国产品国语在线,heyzo高清在线,欧美性猛交7777777

泰山玻璃纖維
道生天合
沃達重工 液壓機 華征新材料 奧德機械
當前位置: 首頁 » 行業資訊 » 市場評述 » 正文

風電葉片設計和制作中的技術問題

放大字體  縮小字體 發布日期:2016-08-15  來源:復材在線 (中國玻璃纖維專業情報信息網 轉載請注明出處)  瀏覽次數:149
核心提示:風電葉片設計和制作中的技術問題
   風電葉片的優化設計要滿足一定的設計目標,其中有些甚至是相互矛盾的,如:
 
  年輸出功率最大化;
 
  最大功率限制輸出;
  振動最小化和避免出現共振;
 
  材料消耗最小化;
 
  保證葉片結構局部和整體穩定性;
 
  葉片結構滿足適當的強度要求和剛度要求。
 
  風電葉片設計可分為氣動設計和結構設計這兩個大的階段,其中氣動設計要求滿足前兩條目標,結構設計要求滿足后四條目標。通常這兩個階段不是獨立進行的,而是一個迭代的過程,葉片厚度必須足夠以保證能夠容納腹板,提高葉片剛度。
 
  (1)外形設計
 
  葉片氣動設計主要是外形優化設計,這是葉片設計中至關重要的一步。外形優化設計中葉片翼型設計的優劣直接決定風機的發電效率,在風機運轉條件下,流動的雷諾數比較低,葉片通常在低速、高升力系數狀態下運行,葉片之間流動干擾造成流動非常復雜。針對葉片外形的復雜流動狀態以及葉片由葉型在不同方位的分布構成,葉片葉型的設計變得非常重要。目前葉片葉型的設計技術通常采用航空上先進的飛機機翼翼型設計方法設計葉片葉型的形狀。先進的CFD技術已廣泛應用于不同類型氣動外形的設計,對于低雷諾數、高升力系數狀態下風機運行條件,采用考慮粘性的N-S控制方程分析葉片葉型的流場是非常必要的。
  在過去的10多年中,水平軸風電葉片翼型通常選擇NACA系列的航空翼型,比如NACA44XX,NA-CA23XX,NACA63XX及NASA LS(1)等。這些翼型對前緣粗糙度非常敏感,一旦前緣由于污染變得粗糙,會導致翼型性能大幅度下降,年輸出功率損失最高達30%。在認識到航空翼型不太適合于風電葉片后,80年代中期后,風電發達國家開始對葉片專用翼型進行研究,并成功開發出風電葉片專用翼型系列,比如美國Seri和NREL系列、丹麥RISO-A系列、瑞典FFA-W系列和荷蘭DU系列。
 
  這些翼型各有優勢,Seri系列對翼型表面粗糙度敏感性低;RISO-A系列在接近失速時具有良好的失速性能且對前緣粗糙度敏感性低;FFA-W系列具有良好的后失速性能。丹麥LM公司已在大型風機葉片上采用瑞典FFA-W翼型,風機專用翼型將會在風電葉片設計中廣泛應用。表1為對NREL翼型系列性能提高的估算。
 
  目前葉片外形的設計理論有好幾種,都是在機翼氣動理論基礎上發展起來的。第一種外形設計理論是按照貝茨理論得到的簡化設計方法,該方法是假設風力機是按照貝茨公式的最佳條件運行的,完全沒有考慮渦流損失等,設計出來的風輪效率不超過40%。后來一些著名的氣動學家相繼建立了各自的葉片氣動理論。Schmitz理論考慮了葉片周向渦流損失,設計結果相對準確一些。Glauert理論考慮了風輪后渦流流動,但忽略了葉片翼型阻力和葉稍損失的影響,對葉片外形影響較小,對風輪效率影響卻較大。Wilson在Glauert理論基礎上作了改進,研究了葉稍損失和升阻比對葉片最佳性能的影響,并且研究了風輪在非設計工況下的性能,是目前最常用的設計理論。
       
  (2)結構設計
 
  目前大型風電葉片的結構都為蒙皮主梁形式,如圖1所示為典型的葉片構造形式。蒙皮主要由雙軸復合材料層增強,提供氣動外形并承擔大部分剪切載荷。后緣空腔較寬,采用夾芯結構,提高其抗失穩能力,這與夾芯結構大量在汽車上應用類似。主梁主要為單向復合材料層增強,是葉片的主要承載結構。腹板為夾芯結構,對主梁起到支撐作用。
  典型葉片剖面構造形式
 
  結構鋪層校核對葉片結構設計來說也必不可少。前在校核方面,大多用通用商業有限元軟件,比如ANSYS、NASTRAN、ABAQUS等。對葉片進行校核時,考慮單層的極限強度、自振頻率和葉尖撓度,分析模型有殼模型和梁模型等,并且能夠做到這兩種模型的相互轉換,如圖2,3所示。與其他葉片結構相比,目前大型葉片的中空夾芯結構具有很高的抗屈曲失穩能力,較高的自振頻率,這樣設計出來的葉片相對較輕。有限元法可用于設計,但更多用于模擬分析而不是設計,設計與模擬必須交叉進行,在每一步設計完成后,必須更新分析模型,重新得到鋪層中的應力和應變數據,再返回設計,更改鋪層方案,再分析應力和變形等,直到滿足設計標準為止,如圖4所示。因為復合材料正交各向異性的特殊性,葉片各鋪層內的應力并不連續,而應變則相對連續,所以葉片結構校核的失效準則有時候完全采用應變失效準則。

  (3)材料選擇
 
  風電葉片發展初期,由于葉片較小,有木葉片、布蒙皮葉片、鋼梁玻璃纖維蒙皮葉片、鋁合金葉片等等,隨著葉片向大型化方向發展,復合材料逐漸取代其他材料幾乎成為大型葉片的唯一可選材料。復合材料具有其它單一材料無法比擬的優勢之一就是其可設計性,通過調整單層的方向,可以獲得該方向上所需要的強度和剛度。更重要的是可利用材料的各向異性,使結構不同變形形式之間發生耦合。比如由于彎扭耦合,使得結構在只受到彎矩作用時發生扭轉。在過去,葉片橫截面耦合效應是一個讓設計人員頭疼的難題,設計工程想方設法消除耦合現象。但在航空領域人們開始利用復合材料的彎扭耦合,拉剪耦合效應,提高機翼的性能。在葉片上,引人彎扭耦合設計概念,控制葉片的氣彈變形,這就是氣彈剪裁。通過氣彈剪裁,降低葉片的疲勞載荷,并優化功率輸出。
 
  玻璃纖維增強塑料(玻璃鋼)是現代風機葉片最普遍采用的復合材料,玻璃鋼以其低廉的價格,優良的性能占據著大型風機葉片材料的統治地位。但隨著葉片逐漸變大,風輪直徑已突破120m,最長的葉片已做到61.5m,葉片自重達18t。這對材料的強度和剛度提出了更加苛刻的要求。全玻璃鋼葉片已無法滿足葉片大型化,輕量化的要求。碳纖維或其它高強纖維隨之被應用到葉片局部區域,如NEG Micon NM 82.40m長葉片,LM61.5m長葉片都在高應力區使用了碳纖維。由于葉片增大,剛度逐漸變得重要,已成為新一代MW級葉片設計的關鍵。
 
  碳纖維的使用使風電葉片剛度得到很大提高,自重卻沒有增加。Vestas為V903.OMW機型配套的44m系列葉片主梁上使用了碳纖維,葉片自重只有6t,與V802MW,39m葉片自重一樣。美國和歐洲的研究報告指出,含有碳纖維的承載玻璃纖維層壓板對于MW級葉片是一個非常有效的選擇替代品。在E.C.公司資助的研究計劃[10]中指出,直徑為120m風輪葉片部分使用碳纖維可有效減少總體自重達38%,設計成本減少14%。但碳纖維價格昂貴,極大地限制其在風機葉片上的使用。
 
  現今碳纖維產業仍以發展輕質、良好結構和熱性質佳等附加值大的航空應用材料為主。但許多研究員卻大膽預言碳纖維的應用將會逐步增加。風能的成本效益將取決于碳纖維的使用方式,未來若要大量取代玻璃纖維,必需低價才具有競爭力。
 
關鍵詞: 風電
 
[ 行業資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
推薦圖文
推薦行業資訊
點擊排行
(c)2013-2020 復合材料應用技術網 All Rights Reserved

  魯ICP備2021047099號

關注復合材料應用技術網微信
久热国产精品,亚洲精品国产品国语在线,heyzo高清在线,欧美性猛交7777777
国产精品国产自产拍高清av王其| 91视频xxxx| 欧美亚洲综合久久| 精品国产一区a| 一区二区三区精品视频| 国产ts人妖一区二区| 欧美不卡123| 91精品国产全国免费观看| 久久99这里只有精品| 日韩av电影免费观看高清完整版在线观看 | 欧美aa在线视频| 欧美浪妇xxxx高跟鞋交| 国产成人亚洲综合a∨猫咪| 国产精品资源在线观看| 成人精品视频一区二区三区| 91亚洲男人天堂| 亚洲日本丝袜连裤袜办公室| 在线免费观看一区| 欧美狂野另类xxxxoooo| 91精品欧美综合在线观看最新| 美女网站色91| 中文字幕乱码日本亚洲一区二区| 风间由美一区二区三区在线观看 | 天天综合网天天综合色| 日韩亚洲国产中文字幕欧美| 久草中文综合在线| 久久久青草青青国产亚洲免观| 精品国产一区二区三区不卡 | 国产女主播一区| 亚洲高清在线精品| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 不卡的av在线| 精油按摩中文字幕久久| 91亚洲精品久久久蜜桃网站| 亚洲午夜三级在线| 国产精品私人影院| 日韩精品在线网站| 欧美午夜免费电影| 洋洋av久久久久久久一区| 国产乱人伦偷精品视频不卡 | 偷拍亚洲欧洲综合| 在线观看日韩毛片| 99精品欧美一区二区三区小说| 狠狠色狠狠色综合系列| 视频精品一区二区| 亚洲女同ⅹxx女同tv| 国产亚洲欧美日韩日本| 欧美一区午夜精品| 91福利国产精品| 北岛玲一区二区三区四区| 青青草97国产精品免费观看| 一区二区三区波多野结衣在线观看 | 国产精品每日更新在线播放网址| 欧美一区二区国产| 久久久久久一二三区| 欧美一区二区三区日韩视频| 亚洲高清中文字幕| 亚洲成av人在线观看| 亚洲国产精品麻豆| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| 精品一区二区三区欧美| 精品三级av在线| 亚洲视频香蕉人妖| 中文字幕制服丝袜一区二区三区| 另类小说综合欧美亚洲| 精品无人码麻豆乱码1区2区| 成人一区二区三区视频在线观看| 成人免费高清在线| 亚洲成人av福利| 欧美精品一区二区三区很污很色的| 久久综合狠狠综合| 在线观看日韩一区| 久久综合久久鬼色| 欧美浪妇xxxx高跟鞋交| 不卡一区二区在线| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 日本成人在线不卡视频| 国产成人免费视频网站| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 国产成人精品亚洲777人妖| 欧美午夜一区二区三区| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 国产精品美女久久久久av爽李琼 国产精品美女久久久久高潮 | 成人免费av网站| 91精品国产一区二区人妖| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 亚洲一本大道在线| 99精品国产一区二区三区不卡| 狠狠色综合播放一区二区| 午夜欧美一区二区三区在线播放| 亚洲区小说区图片区qvod| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 欧美大胆人体bbbb| 91精品久久久久久蜜臀| 欧美一区二区在线免费观看| 亚洲男人天堂一区| 亚洲综合一二三区| 视频一区在线视频| 日本不卡的三区四区五区| 欧美精品第1页| 日本成人在线不卡视频| 日韩一卡二卡三卡国产欧美| 久久老女人爱爱| 国产91丝袜在线观看| 成人免费视频在线观看| 色欲综合视频天天天| 欧美专区在线观看一区| 日韩精品电影在线| 精品奇米国产一区二区三区| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 懂色av一区二区三区蜜臀| 国产精品久久久久aaaa| 日本精品视频一区二区| 亚洲午夜在线电影| 豆国产96在线|亚洲| 欧美精品三级日韩久久| 精品一区二区免费视频| 中文字幕一区二区三区蜜月| 免费观看91视频大全| 成人av影院在线| 日韩高清欧美激情| 日本一区二区三区在线观看| 亚洲mv在线观看| 久久综合国产精品| 色欧美88888久久久久久影院| 男女男精品视频| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 日韩电影免费在线看| 国产精品久久久久久久久免费樱桃 | 欧美高清在线一区二区| 99热这里都是精品| 天天综合日日夜夜精品| 亚洲天堂精品视频| 国产午夜精品久久| 精品国产成人系列| 日韩av一区二| 亚洲日本韩国一区| 337p亚洲精品色噜噜| 国产精品夜夜爽| 久久一区二区视频| 在线亚洲人成电影网站色www| 激情综合网av| 久久夜色精品国产噜噜av| 欧美色国产精品| gogogo免费视频观看亚洲一| av电影在线观看不卡| k8久久久一区二区三区| 成人免费观看视频| 色狠狠桃花综合| 亚洲一区日韩精品中文字幕| 一区二区三区日本| 欧美日韩视频一区二区| 日本视频中文字幕一区二区三区| 亚洲国产日韩a在线播放性色| 一区二区三区精品在线观看| 亚洲精品视频免费看| 欧美精品日韩一区| 日韩精品中文字幕在线不卡尤物| 国产成人av一区二区| 精品88久久久久88久久久| 久久久久久一二三区| 亚洲天堂av一区| 91精品国产乱| wwwwww.欧美系列| 国产精品久久久久影院亚瑟| 亚洲精品国产品国语在线app| 丝袜美腿亚洲色图| 中文字幕乱码久久午夜不卡| 在线观看av一区| 久久精品人人做人人爽人人 | 视频一区在线播放| 综合亚洲深深色噜噜狠狠网站| 日韩电影在线一区| 99久久久无码国产精品| 亚洲成人手机在线| 成人小视频免费在线观看| 久草在线在线精品观看| 91福利在线看| 国产精品一区二区在线观看不卡| 亚洲电影一级片| 日本精品一级二级| 99视频精品在线| 国产精一品亚洲二区在线视频| 欧美日韩午夜影院| 欧美日韩在线一区二区| 国产精品乱码久久久久久| 欧美电视剧免费全集观看| 午夜视频在线观看一区| 在线观看亚洲a| 一区二区欧美国产| 99久久婷婷国产| 色综合久久中文字幕| 亚洲天堂a在线| 午夜精品福利久久久| 日本视频中文字幕一区二区三区| 亚洲综合免费观看高清在线观看| 一区二区成人在线| 欧美一a一片一级一片| 亚洲va韩国va欧美va精品| 欧美妇女性影城| 视频一区二区三区在线|