风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件,叶片监测系统,它由两只(或更多只)螺旋桨形的叶轮组成。当风吹向浆叶时,桨叶上产生气动力驱动风轮转动。桨叶的材料要求强度高、重量轻,目前多用玻璃钢或其它复合材料(如碳纤维)来制造。(现在还有一些垂直风轮,s型旋转叶片等,其作用也与常规螺旋桨型叶片相同)
由于风轮的转速比较低,而且风力的大小和方向经常变化着,这又使转速不稳定;所以,在带动发电机之前,还必须附加一个把转速提高到发电机额定转速的齿轮变速箱,再加一个调速机构使转速保持稳定,然后再联接到发电机上。为保持风轮始终对准风向以获得大的功率,还需在风轮的后面装一个类似风向标的尾舵。
在总结前人对叶片固有特性和振动响应分析方法的基础上,采用解析法和有限元方法相结合,准确预估和分析叶片固有特性,采用cfd应用软件fluent对叶片进行三维流场的模拟,在此基础上对叶片进行振动响应分析。本文的主要研究内容大致可以归为以下几个方面:(1)研究叶片振动的解析计算方法,在叶片扭向角不大的情况下,通过建立一些假设将叶片视为变截面梁,叶片故障测量系统,利用---的梁弯曲和梁扭转理论计算叶片的振型和自振频率。(2)采用ansys有限元软件,叶片健康测量系统,对叶片进行固有模态分析和带有预应力情况下的模态分析,哈尔滨叶片,并对两种情况下的结果进行了对比,其---虑了转速不同时的离心力对叶片固有特性的影响,并绘制campbell图。(3)采用fluent对叶片作流场分析,分析了叶片流场速度、压力等沿叶片径向分布情况,并研究了不同转速对叶片流场速度、压力的影响。(4)基于叶片流场分析的结果,应用ansys软件,对考虑s1、s2气动加载和集中载荷加载三种情况下的叶片振动响应进行了计算和分析。本文对叶片固有特性和振动响应分析方法研究实现了叶片振动解析法和考虑s1、s2气动加载、集中载荷加载振动响应的计算,对叶片的初期设计有重要的意义。
转子叶片的振动特性将直接影响发动机性能及发动机的---性和寿命。为正确评估发动机的的---性和寿命,需要进行动频、动应力测量试验分析转子叶片的动频、动应力。转子叶片工作环境---:高转速(12000 转/分)、大交变应力(频率:8000hz,应力水平:400mpa),给数据采集和分析提出了---的要求,lms-scadsⅲ316 硬件和测量软件signature testing 解决了问题。为准确测量叶片在高频振动下的应力,为设计提供---性数据有着重要意义。
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