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文档简介
风力发电机的设计,第三组设计理论(二)相关参数确定(三)叶的设计过程(四)总结(五)主要参考文献,(一)设计理论、叶素理论的基本出发点是将风轮叶沿展示方向分为多个微段,这些微段称为叶素。 假设各个叶绿素上的流动相互不干扰,叶绿素可以看作二维翼型,这种情况下,通过在展开方向上积分作用于各个叶绿素的力和力矩,可以求出作用于风车的力和力矩。 叶绿素理论、叶绿素理论的基本出发点是将风车翼沿展开方向划分为多个微区段,这些微区段称为叶绿素。 假设各个叶绿素上的流动相互不干扰,叶绿素可以看作二维翼型,这种情况下,通过在展开方向上积分作用于各个叶绿素的力和力矩,可以求出作用于风车的力和力矩。 (二)确定相关参数;(三)叶片设计过程;(一)确定翼型的设计升力系数和最佳攻角;(二)应用Glauert法设计,该翼型的最佳攻角为9.5,设计升力系数为1.1583,阻力系数为0.0149,最大提升阻力比为77.7383, 用Profili软件输入翼型类型NACA23012,表3-1和图3-1、图3-2、图3-3和图3-4如下所示,1 ),决定翼型的设计升力系数和最佳攻角,应用图3-1、图3-2、图3-3、图3-4、2 ),Glauert法进行设计, b .从上表可以描绘弦长和安装角随截面半径变化的图表,图3-5、图3-6、图3-7、图3-8、(6)、叶片性能计算。 叶片性能计算主要有三个内容:(推力; (转矩和功率(对应的推力系数、转矩系数、风力利用系数。 以下基于Wilson设计法研究叶片性能计算。 考虑到叶尖部的损失,叶轮半径r下叶绿素上的推力、转矩和功率可以用推力、转矩和功率以上式积分求出,也可以用系数形式给出。 由上述式算出的各性能系数的值如表3-3所示。 (7)、叶的形状。 具体而言,取得a、翼型数据(x0、y0)、用profili软件导出的NACA23012取得该软件提供的翼型数据是充分的。 b .求出翼型以气压中心为原点、以连接翼型前后缘的线为轴的二维坐标(x1、y1)。 设气压中心坐标为(x,y )。 (x1,y1)=(x0,y0)-(x,y )。 求出c、各叶绿素各离散点空间的实际坐标(x、y、z ) . (4)总结,两周半的课程设计完成。 在这期间的学习中,我们获得了很多收获,发现了各自的不足。 这次的课程设计不仅验证了以前学到的知识,还培养了我们如何计划事物,如何做事,如何完成事物。 在设计过程中,与同学分工,互相研究、学习、监督、学习合作、学习宽容、加深了理解。 风力发电作为一名有特色的专家,风力发电机从叶片设计资料到收集叶片弦长和设置角计算的叶片叶素绘制到叶片三维模拟制作,深入理解了从叶片计算到制作的各个过程,本来学到的风力机气动学知识也在本次课程设计中得到了实践。 通过这次的课程设计,我们将理论结合实践,开始真正的进入新能源这一行业。 (5)主要参考文献,1 .风力机设计理论与方法.赵丹平.北京大学出版社,2012.2 .风力发电技术与应用.范海宽.北京大学出版社,2013.3 .风力机空气动力学.吴双组.北京大学出版社,2009.4 .风力发电系统的设计、运行与维护.叶桩冶炼.电子工业出版社2010.5 .风力机设计、 制造与运行.何显富、卢霞等.化工出版社,2009.6 .风力发电机集团原理与应用(第2版).姚兴佳、宋俊.机械
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