当前位置:主页 > 理工论文 > 新能源论文 >

风力机叶片设计及模态分析

发布时间:2020-11-09 00:36
   风能是一种清洁无污染、可再生、储存广泛的可再生能源。风能的利用越来越广泛。近30年来,风力发电是其中发展最快的一个领域,风电技术在理论研究和应用方面都得到了巨大发展。风机功率从以前的百瓦级逐渐发展到现在的兆瓦级。随着功率的不断增大,传统的风力机设计方法不能完全满足大功率风力机设计上的结构稳定性要求。叶片是风力机的核心部件,叶片的设计直接影响到风力机能否安全可靠运行和功率稳定的输出。寻求更好的设计方法并不断优化才能设计出性能更好的风力机叶片。此外,风力机叶片作为一弹性结构,作用在叶片上的载荷具有交变性和随机性,因而发生振动是必然的。而振动问题直接关系到风力机能否稳定可靠运转。因此对其振动特性,即模态很有必要进行研究。为此,本文主要对1MW风力机叶片进行了设计并对叶片的模态进行了分析。论文的主要研究内容如下:1.风力机叶片的设计在风力机空气动力学的基础上,根据风力机的某些参数如额定功率、额定风速、风能利用系数可计算出其他参数如叶片直径等。对于叶片的某些气动参数,如弦长、扭角等参数需要用到设计法计算。本文分别运用简化法、Glauert设计法、Wilson设计法对叶片的气动外形参数进行计算。得到叶片翼型的弦长和扭角,并进行比较。经过分析得出Wilson设计法比简化法和Glauert设计法计算结果更精确。2.叶片翼型的气动特性分析运用Gambit软件建立叶片翼型的计算模型,在对翼型进行网格划分和定义边界类型之后,利用Fluent软件对其进行求解计算。最后得到翼型NACA4412在特定雷诺数、额定风速工况下,不同攻角的二维流场下的翼型表面压力系数分布图、压强云图、速度云图。3.叶片的三维建模和模态分析在对叶片进行三维建模之前,需要利用专用翼型设计软件Profili选取风力机叶片翼型NACA4412。根据本文所运用Wilson设计法计算出的各叶素弦长和扭角来选取叶素,可以获得各翼型的二维坐标,然后基于点的坐标变换可以求出各个叶素截面得三维坐标。最后利用Solid Works对叶片进行三维实体建模。根据得到的风力机叶片的三维实体模型,可以对叶片进行模态分析。首先把建好的叶片三维模型导入ANSYS Workbench中,对其进行有限元网格划分,然后对叶片的约束条件进行设定。经过求解,得到叶片的模态振型图,提取前六阶叶片模态振型进行分析。得出结论,即叶片模态振型主要有三种:挥舞振动、摆动振动和扭转振动;叶片振动的能量主要集中在一阶和二阶振型中,且振动的方式主要表现为挥舞振动;叶片的模态振型阶数越高,振幅也越大,其振动方式表现越复杂;最后,通过频率分析,得出该1MW风力机在运行过程中不会发生共振。
【学位单位】:上海海洋大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2016
【中图分类】:TK83
【部分图文】:

水平轴风力机,海洋大学,风力机叶片,硕士学位论文


水平轴风力机Fig.2-1Horizontalaxiswindturbine

垂直轴风力机,水平轴风力机


垂直轴风力机Fig.2-2Verticalaxiswindturbine

风力机,风能


图 2-3 风力机的结构和组成Fig.2-3 components of wind power generating units2.2 风力机叶片的特征参数2.2.1 风能的主要特征参数(1)风能风能的储量很丰富,据相关统计,全球风能总量为3 × 109亿千瓦,风能总量的约 1%可直接被利用。风能的利用是水能利用的 10 倍之多。技术上可利用的风能总量大约为53PW h/年,(1PW = 1015 = 104千瓦),这个量是很可观的,能满足现在电力总消耗的 10 倍之多。顾名思义,风能,就是流动的风所蕴含的动能。对于风能的计算,可通过下式计算11
【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 林丽华;吴春梅;田瑞;陈永艳;;风力机叶片模态的实验分析研究[J];能源工程;2008年05期

2 王强华;;风力机叶片及材料的判定[J];玻璃钢;2010年03期

3 葛海涛;;风力机叶片的气动弹性问题[J];电气制造;2012年03期

4 蒋维;;大型风力机叶片模态测试与分析[J];电网与清洁能源;2012年11期

5 李海波;;风力机叶片静力测试与分析[J];电网与清洁能源;2013年04期

6 王旭元;于占泉;;复合材料风力机叶片动力特性分析[J];农村牧区机械化;2013年02期

7 胡燕平;戴巨川;刘德顺;;大型风力机叶片研究现状与发展趋势[J];机械工程学报;2013年20期

8 胡鹏飞;曹丽华;李勇;;风力机叶片及塔架流固耦合分析[J];可再生能源;2013年11期

9 张锦南;300kW大型风力机叶片[J];材料导报;2001年02期

10 肖劲松;张传经;;风力机叶片在拍打方向的载荷估计与可靠性分析[J];北京工业大学学报;2005年06期


相关博士学位论文 前10条

1 李亮;风力机叶片多模态耦合振动研究[D];西南交通大学;2014年

2 王珑;大型风力机叶片多目标优化设计方法研究[D];南京航空航天大学;2014年

3 李松林;基于翼型库的风力机叶片气动外形与结构一体化设计理论研究[D];重庆大学;2015年

4 郑吉良;玻璃钢蜂窝力学性能及在风力机叶片上应用研究[D];昆明理工大学;2015年

5 张宇;大型风力机叶片的振动分析与优化设计[D];沈阳工业大学;2013年

6 陈洪胜;后掠型风力机叶片的启动特性研究[D];中国科学院研究生院(工程热物理研究所);2012年

7 刘磊;风力机叶片非定常气动特性的研究[D];中国科学院研究生院(工程热物理研究所);2012年

8 乔印虎;压电板壳风力机叶片设计与振动控制研究[D];合肥工业大学;2014年

9 赵新光;风力机叶片疲劳裂纹特征提取方法研究[D];沈阳工业大学;2013年

10 廖猜猜;极限载荷条件下的风力机叶片铺层优化设计研究[D];中国科学院研究生院(工程热物理研究所);2012年


相关硕士学位论文 前10条

1 李芒芒;风力机叶片机械损伤动态监测方法与技术研究[D];长沙理工大学;2012年

2 魏鹏;100KW风力机叶片建模及风沙影响研究[D];兰州大学;2015年

3 谭斌;大型风力机叶片载荷智能控制系统应用与机理研究[D];中国科学院研究生院(工程热物理研究所);2015年

4 岳彩宾;基于遗传算法的复合纤维风力机叶片结构铺层优化与应用[D];内蒙古工业大学;2015年

5 王睿哲;Savonius风力机叶片主要参数优化设计研究[D];内蒙古工业大学;2015年

6 李志伟;基于CFD模拟的风力机叶片气动噪声研究[D];华北电力大学;2015年

7 马乐群;风力机叶片的设计与结构特性分析[D];齐鲁工业大学;2015年

8 杨茂林;风力机叶片气动特性研究[D];北京理工大学;2015年

9 于彬;极端环境载荷对复合材料风机叶片特性影响分析[D];新疆大学;2015年

10 张珊珊;Darrieus垂直轴风力机叶片螺旋变异优化研究[D];浙江大学;2015年



本文编号:2875603

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/xnylw/2875603.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户e5065***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com