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文档简介

基于NACA4412翼型

风力机叶片的设计与三维建模目录1.课程设计综述2.风力机设计理论3.风力机叶片的设计4.成果展示5.总结与收获1.综述

风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×10^9MW,其中可利用的风能为2×10^7MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。

把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。1.综述本课程的主要工作:1.编制叶素轴向、周向速度诱导因子、最佳弦长及扭角的计算的界面程序;2.根据程序计算并绘制风力机叶片弦长随叶片展向长度的变化曲线;3.根据程序计算并绘制风力机叶片扭角随叶片展向长度的变化曲线;4.将所设计的叶片的三维模型的进行实体建模。2.风力机设计理论2.1翼型几何参数2.风力机设计理论2.2叶片设计的空气动力学理论风力机设计所需用到的基本理论:贝茨理论叶素理论动量理论涡流理论2.风力机设计理论2.3翼型介绍

由于普通航空翼型的空气动力学性能在二十世纪上半叶已得到充分的研究,所以传统风力机叶片翼型一般沿用航空翼型。最常用且最具代表性的传统风力机翼型为NACA翼型。NACA翼型是二十世纪三十年代末四十年代初由美国国家宇航局(缩写NASA)前身国家航空咨询委员会(缩写NACA)提出的。3.风力机叶片的设计3.1叶片设计的总体参数

叶片外形设计的主要参数有:风轮直径D,叶片数日,叶片剖面翼型,各翼型的弦长和安装角。

本次课程设计对风力机叶片进行外形设计,其给定的参数为:风力机的输出功率P=11.4kW,设计风速=7m/s,风轮转速72rpm,风力机功率系数Cp=0.43,空气密度为1.225kg/m3。3.风力机叶片的设计3.1.1确定风轮直径D

采用下式计算风轮直径:3.风力机叶片的设计3.1.2翼型弦长计算各翼型断面弦长计算式为:3.风力机叶片的设计3.1.3叶片重要参数的选取

尖速比

叶片数

各截面处的扭角3.风力机叶片的设计3.2叶片优化设计的计算程序编制风力机设计参数:

三叶片风力机功率P=11.4KW;风轮转速72rpm;风力机功率系数Cp=0.43;来流风速7m/s;空气密度为1.225kg/m3.3.风力机叶片的设计3.2.1程序界面3.风力机叶片的设计3.2.2运行结果(1)风力机叶片弦长随叶片展向长度的变化曲线:3.风力机叶片的设计(2)风力机升阻比随攻角的变化曲线:3.风力机叶片的设计(3)风力机扭角随叶片展向长度的变化曲线:4.成果展示4.1NACA4412翼型相关数据4.成果展示4.2模型展示4.成果展示4.成果展示4.成果展示4.成果展示5.总结与收获为期三周的课程设计结束了。在这段时间的学习中,我收获了很多,也找到了自己身上的不足。这次的课程设计,不仅检验了之前所学的知识,也培养了我们如何去规划一件事情,如何去做一件事情,又如何完成一件事情。在设计过程中,与同学分工合作,相互探讨、相互学习、相互监督,不仅仅学会了协作,学会了宽容,更学会了理解。风电作为一个有富有特色的专业,风力机组是我们要深入学习的,从叶片设计的的资料收集到叶片弦长的计算,再到扭角计算程序的编写;从叶片叶素的绘制到叶片三维仿真的制作,我深入地了解

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