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1、風(fēng)力發(fā)電已成為全球眾多國(guó)家新能源發(fā)展的重要組成部分,其迅猛發(fā)展帶動(dòng)了風(fēng)力發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)和應(yīng)用的巨大革新。支撐風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的塔架結(jié)構(gòu),是一種高聳、細(xì)長(zhǎng)的柔性結(jié)構(gòu),對(duì)風(fēng)荷載非常敏感,其承載能力決定著整個(gè)風(fēng)力機(jī)的安全性與正常使用。研究風(fēng)力發(fā)電機(jī)塔架結(jié)構(gòu)在風(fēng)場(chǎng)中的流體特征,分析和研究風(fēng)力發(fā)電機(jī)塔架結(jié)構(gòu)所受風(fēng)壓的規(guī)律,不僅可為風(fēng)電塔架結(jié)構(gòu)的工程設(shè)計(jì)提供荷載取值依據(jù),還可為該類(lèi)結(jié)構(gòu)的可靠性計(jì)算與評(píng)估奠定基礎(chǔ),具有重要的實(shí)際意義。
論文以?xún)?nèi)蒙古
2、自治區(qū)白云鄂博風(fēng)電場(chǎng)1.5MW錐筒型風(fēng)力發(fā)電機(jī)為原型,利用ANSYS軟件建立了額定風(fēng)速、切出風(fēng)速、暴風(fēng)風(fēng)速三種工況下錐筒型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的三維風(fēng)場(chǎng)模型,通過(guò)CFD數(shù)值模擬計(jì)算了風(fēng)流過(guò)錐筒型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的流場(chǎng)分布情況,在分析塔架周?chē)黧w變化、表面風(fēng)壓、風(fēng)壓系數(shù)的基礎(chǔ)上提出了風(fēng)壓沿塔架高度方向的風(fēng)壓分布規(guī)律以及風(fēng)環(huán)境下的塔架體型系數(shù)。
考慮地貌對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)塔筒結(jié)構(gòu)的影響,探討了風(fēng)力發(fā)電機(jī)位于六種典型孤立地形(15°,30°,45°的山坡
3、和山脊)上時(shí)塔筒結(jié)構(gòu)周?chē)娘L(fēng)速場(chǎng)和風(fēng)壓場(chǎng)分布情況,通過(guò)分析比較建立起平地與山區(qū)風(fēng)壓之間的聯(lián)系,提出爬坡增值系數(shù)的取值建議。研究結(jié)果表明:坡度從15°增加到45°,山坡和山脊上的塔筒表面風(fēng)壓值均大于平地上塔筒表面風(fēng)壓值;山脊與山坡對(duì)坡頂處塔筒表面風(fēng)壓值的影響規(guī)律并不一致,坡度為15°時(shí)山脊上的塔筒風(fēng)壓大于山坡上的塔筒風(fēng)壓,坡度30°和45°時(shí),山坡處風(fēng)壓則大于山脊處。
在風(fēng)力發(fā)電機(jī)錐型塔筒結(jié)構(gòu)受力分析的基礎(chǔ)上論文建立了格構(gòu)式三肢
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