大型风力机叶片快速建模及损伤模拟方法研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rhetthusida
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为满足社会日益增长的能源需求及降本增效,风力发电单机额定功率近年稳步提升,其叶片尺寸日趋大型化。考虑到气动外形、结构受力及轻质化设计等多种要求,大型叶片由单层均质材料向多层复合材料发展。复杂的气动外形及复合材料铺层设计,导致叶片有限元建模分析的难度与日俱增。鉴于此,本文基于复合材料均匀化思想,结合扩展Bredt-Batho剪切流理论,提出了一种基于等效均匀化原理的大型风力机叶片有限元快速建模方法。在此基础上,引入损伤刚度退化理论,模拟了裂缝、分层等叶片常见局部损伤,研究了典型频域损伤识别指标对叶片损伤的敏感性。制作了复合材料夹芯梁,通过实验验证所提建模方法和典型损伤识别指标的适用性,为大型风力机叶片的有限元建模分析和局部损伤识别提供了技术支撑。本文主要研究工作及结论如下:(1)针对商用有限元软件建立风力机叶片模型过程繁琐、计算成本高的问题,提出了基于复合材料等效均匀化理论的大型风力机叶片快速建模分析方法。首先,分析风力机叶片在实体、壳和梁单元三种建模策略下的特点,总结风力机叶片梁单元建模的优势与不足;其次,结合复合材料均匀化思想、扩展Bredt-Batho剪切流理论,采用分段等效原理提出了大型风力机叶片快速建模分析方法;最后,利用Python语言编制了相应的有限元程序。数值模拟结果表明,所提方法的计算精度与实体建模所得结果相当,但计算效率提高了约4倍。此外,NREL 5MW风力机叶片数值模拟结果表明,所提方法与商用有限元软件计算误差约为4%,表明所提方法具有较好的适用性。(2)针对传统方法采用整体刚度折减无法准确模拟复合材料叶片损伤的问题,采用所提出的有限元建模方法,通过分层折减损伤部位刚度的方式,分别模拟了叶片前缘开裂、分层以及后缘脱粘损伤。分析不同损伤位置、程度对叶片固有频率及振型的影响,并选取几种典型频域损伤识别指标进行叶片局部损伤的识别。数值模拟结果表明,相比于曲率模态差、模态柔度差等指标,在不同损伤位置、程度下,模态柔度曲率差指标的识别结果较为准确。(3)在实验室制作了一组三层夹芯复合梁,并采用人工切割打磨方式模拟复合梁不同位置、程度的损伤。测量其在不同工况下的加速度响应信号,并采用频域分解法辨识结构的频率和振型;在此基础之上,采用第二章所提方法对复合梁进行建模分析,并采用典型频域损伤识别指标进行损伤识别。分析结果表明,在无损状态及存在不同位置、程度的损伤状态下,利用所提建模方法建立的数值模型前3阶频率与实测结果具有较好的一致性,表明所提方法具有较好的实用性。此外,典型频域损伤识别指标的识别效果表明,相比于平均曲率模态损伤因子,利用模态柔度曲率差能更准确地识别结构损伤。
其他文献
在城市化进程不断推进,高层及超高层建筑迅猛发展的背景下,钢板组合剪力墙结构同时拥有装配式结构施工快捷、钢结构强度大延性好,以及混凝土结构刚度大的优势,有望真正实现高层建筑“高轴压”、“高延性”、“薄墙体”的优化目标,成为未来建筑结构形式的主要发展方向之一。近十年来,针对外包钢板组合剪力墙,众多学者提出不同的墙体连接措施和边缘构造。其中,本团队参与研究的一种新型薄钢板组合剪力墙通过在外包钢板内设置非
学位
<正> 本书系初次出版的关于聚氯乙烯塑料和树脂的科学与工艺资料汇编。聚氯乙烯大全着重于配方设计的基础和工艺过程的原理,而不是着重于个别的产品,应用或经济因素,目的是帮助科学家们解决他们各自的研究问题。第一卷内容是聚氯乙烯工业的总概观:它的过去和现在,降解和稳定的理论与稳定
期刊
中小学生体质健康的发展,首先需要了解当前中小学生的体质健康情况,制定出科学的体质健康指导与管理方案。大数据技术的广泛应用,积累了大量的测试数据,通过对海量数据的挖掘与应用,并融合大数据技术发展理念,能实现学生体质健康的综合评价。本文结合大数据下中小学生体质健康测试的新思路,分析大数据下中小学生体质健康信息管理,并在此基础上制定了中小学生体质健康提升策略,以促进中小学体育教学的个性化改革,引导学生养
期刊
随着“碳达峰”和“碳中和”目标在全国两会政府报告中被明确提出,结合当前国内清洁能源产业布局,风电行业在未来十年仍然具有潜力充沛的发展前景。近年来为提高风力机单机发电效率降低成本,复合材料在叶片制造领域得到了广泛应用,流固耦合亦逐渐成为风力机叶片响应研究的焦点,叶片流固耦合仿真的效率和精度受模型中复合材料特性的表征程度影响显著。因此本文将基于preCICE流固耦合平台,结合复合材料等效方法研究极端风
学位
已有关于竹结构的研究侧重于竹材、杆件、节间构造等方面,还没有形成较为成熟的结构体系,很难进行现代新型竹结构的推广应用。为此,课题组提出了一种新型的装配式原竹结构,详尽叙述了各承力构件的构造形式,本文简要介绍课题组研发的装配式低层原竹结构体系的结构组成及其连接,该结构体系主要由集束构件承受竖向荷载、抗侧框架承担水平荷载,竹管采用薄壁钢环箍与螺栓组合形式连接。论文重点瞄准上述关键构件及连接的受力特点,
学位
山地吊脚结构固有的底部不等高嵌固特性,导致其刚心与质心发生较大的偏移,在地震作用下引起结构产生显著扭转效应。本文以吊脚框架结构为研究对象,通过理论分析、试验研究和数值模拟等手段,研究了吊脚柱截面相同情况下其长度变化对于扭转效应的影响规律,为吊脚框架结构设计提供理论支撑。本文主要工作与结论如下:(1)建立了吊脚框架结构理论分析模型,假定吊脚柱截面相同,选择柱长比β(吊脚层短柱与长柱长度的比值)为研究
学位
为充分利用低风速区的高风切变,轮毂高度较高的格构式塔架成为陆上风电资源开发的研究重点。为进一步提高格构式塔架的轮毂高度,建议采用钢管约束陶粒混凝土格构柱作为其下部受力单元,充分利用钢管延性高,陶粒混凝土质轻高强的优势。本文采用试验研究,理论分析结合有限元模拟的方法,对钢管约束陶粒混凝土短柱的轴压性能及应力-应变关系进行了系统研究,主要研究内容如下:(1)开展了14个圆钢管约束陶粒混凝土短柱在轴压荷
学位
现如今,中国高铁通车里程已经达到了4万公里的里程碑。高速铁路网几乎覆盖全国人口集中的地区。高速铁路网不可避免地与地震带重合在一起。高速铁路发达的国家,如中国、日本、法国等,都在积极开展高速铁路地震预警系统研究,取得了丰富的研究成果。高速铁路主要土建设施,包括桥梁、隧道等,抗震理论与技术也日趋成熟。但是接触网系统作为高速铁路重要组成部分,其抗震研究尚显不足,震害相对比较严重。接触网系统是一种特殊的输
学位
碳化硅(SiC)陶瓷作为一种高性能结构功能一体化的陶瓷材料,在航空航天、核能工业和制动系统等领域应用广泛。然而,传统的制造方法无法满足对大尺寸复杂结构SiC 陶瓷日益增长的需求,例如发动机喷嘴、襟翼和涡轮叶片等。黏结剂喷射(BJ)3D打印突破了传统成型的约束,可以提供新的制造思路。本工作采用颗粒级配SiC的思路,基于级配理论优化较佳的颗粒度配比,研究了BJ打印对级配前后SiC陶瓷素坯及烧结体性能的
期刊
本文运用2019年拉萨市农牧民民生发展调研数据,构建普惠金融测度指标体系,实证研究普惠金融对农牧户家庭收入的影响。研究结果表明:(1)拉萨市普惠金融服务整体处于较低水平,且在不同家庭收入水平、文化(寺庙)、年龄阶段中,展现出明显差异化的特征;(2)普惠金融对家庭人均收入存在显著的正向影响,且普惠金融更有利于提升低收入家庭收入水平;(3)普惠金融对家庭农业收入的提升效应大于对非农收入。研究成果为政府
期刊