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FRP在大型風力發(fā)電機葉片中的應用

2009-02-27 來源:王炳雷 李樹虎 陳以蔚 瀏覽數(shù):4941

   GFRP的受力特點是在GF方向能承受很高的拉應力,而其它方向承受的力相對較小。圖1是典型葉片的截面圖。葉片由蒙皮和主梁組成,蒙皮采用夾芯結構,中間層是硬質(zhì)泡沫塑料或Balsa木,上下面層為GFRP。面層由單向?qū)雍?plusmn;45°層組成。單向?qū)涌蛇x用單向織物或單向GF鋪設,一般用7或4GF布,以承受由離心力和氣動彎矩產(chǎn)生的軸向應力;為簡化成型工藝,可不用±45°GF布層,而采用1:1GF布,均沿軸向鋪設,以承受主要由扭矩產(chǎn)生的剪切應力,一般鋪放在單向?qū)油鈧取A旱慕Y構形式既可以是夾芯結構,也可以是實心GFRP結構。但是,在蒙皮與主梁的結合部位即梁帽處必須是實心GFRP結構。這是因為此部分梁與蒙皮相互作用,應力較大,必須保證蒙皮的強度和剛度。
   
  1.2  CFRP
  隨著風機葉片設計技術的提高,風力發(fā)電向大功率、長葉片的方向發(fā)展。葉片長度增加勢必增加葉片的質(zhì)量。經(jīng)對長度10~60m的葉片進行的統(tǒng)計表明,葉片質(zhì)量按長度的三次方增加。葉片輕量化對運行、疲勞壽命、能量輸出有重要的影響。由于葉片運行時其重力產(chǎn)生交變載荷,使葉片本身及機組產(chǎn)生疲勞。葉片減重可相應減少輪轂、機艙、塔架等結構的質(zhì)量。

【延伸閱讀】

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閱讀上文 >> 風機葉片的結構優(yōu)先設計方法
閱讀下文 >> 漂浮式海上風電場塔架基礎結構簡介

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