輪轂是葉片和主軸的連接部分,承受著葉片的重力和各種工況下的氣動(dòng)載荷以及轉(zhuǎn)矩、軸向力、偏航力矩和俯仰力矩,其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的可靠性起著重要作用,因此有必要對(duì)其靜結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析進(jìn)行更深入的研究。
本研究基于有限單元法,使用有限元軟件ANSYS,構(gòu)建了輪轂的有限元計(jì)算模型,進(jìn)行了多種工況的輪轂結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析,并且根據(jù)分析結(jié)果驗(yàn)證了輪轂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的可靠性。
葉素理論和動(dòng)量理論的綜合使用是致動(dòng)圓盤(pán)理論的擴(kuò)展應(yīng)用,既考慮了葉尖損失、葉柵效應(yīng)、失速修正、間隙修正及偏航角等因數(shù)的影響,又考慮了風(fēng)剪、偏航、風(fēng)輪的結(jié)構(gòu)參數(shù)和風(fēng)力機(jī)安裝參數(shù)等,能較精確地計(jì)算風(fēng)輪轉(zhuǎn)子的氣動(dòng)性能,因此在風(fēng)力機(jī)設(shè)計(jì)和氣動(dòng)計(jì)算中得到了廣泛應(yīng)用。
圖所示為一個(gè)葉素上的風(fēng)速分量,假設(shè)該葉素在葉片上處于半徑r的位置,來(lái)流風(fēng)速為U,葉素旋轉(zhuǎn)角速度為口,引人軸向和切向速度誘導(dǎo)因子a、a',通過(guò)葉素的氣流軸向速度為U(1-a),在風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)平面內(nèi),該葉素處氣流的切向速度為2r(1+a'),軸向速度和切向速度合成相對(duì)速度V,由于風(fēng)速方向的改變,將導(dǎo)致攻角a改變,定義葉素來(lái)流角a+3(3為槳葉安裝角和截面扭角之和)。F是槳葉坐標(biāo)上的葉素升力和阻力,應(yīng)用片條理論,考慮葉尖和輪轂損失F,考慮風(fēng)力機(jī)實(shí)際工作時(shí)的結(jié)構(gòu)參數(shù)。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC61400-1制定風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的載荷工況,通過(guò)載荷計(jì)算得到各工況下輪轂的極限載荷及對(duì)應(yīng)的葉根處的載荷,為強(qiáng)度計(jì)算獲得可靠的載荷數(shù)據(jù)。
根據(jù)葉根處頻域動(dòng)載的傅立葉變化,計(jì)算得到頻域載荷的主頻比輪轂的主頻低得多,而載荷計(jì)算的結(jié)果包含了動(dòng)態(tài)載荷,并且輪轂材料的剛度與葉根處材料的剛度相差較大,所以在輪轂強(qiáng)度計(jì)算時(shí)可直接施加動(dòng)載荷的極限值,而無(wú)需以動(dòng)態(tài)載荷譜的形式施加,這樣既可以節(jié)省分析時(shí)間,又保證了計(jì)算精度。
因輪轂所受載荷由葉片傳到輪轂上,如果直接在輪轂上施加,會(huì)影響應(yīng)力結(jié)果的可靠性,故需引人葉片假體,則整個(gè)分析模型由4個(gè)體構(gòu)成,3個(gè)長(zhǎng)1m的葉片假體,1個(gè)輪轂實(shí)體。通過(guò)節(jié)點(diǎn)禍合、導(dǎo)向節(jié)點(diǎn)等操作,有兩種加載方式:①導(dǎo)向節(jié)點(diǎn)與假體外圓面節(jié)點(diǎn)利用梁?jiǎn)卧獎(jiǎng)傂赃B接,②利用MPC方式施加載荷。采用方式①時(shí),連接單元為Beam188,采用方式②時(shí),連接單元為MPC184。由文獻(xiàn)可知,理論上多點(diǎn)約束連接方式比剛性連接方式計(jì)算結(jié)果更為精確,經(jīng)計(jì)算分析,方式②較方式①的結(jié)果精確,故本研究中出現(xiàn)的計(jì)算結(jié)果均采用的MPC連接方式。
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