一种三腹板结构的大型风电机组叶片及组装方法

    公开(公告)号:CN111396243B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911191173.5

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种三腹板结构的大型风电机组叶片及组装方法,包括相对连接的压力面壳体和吸力面壳体,压力面壳体从前往后依次包括压力面前缘壳体和压力面后缘壳体;吸力面壳体从前往后依次包括吸力面前缘壳体和压力面后缘壳体;压力面前缘壳体和压力面中部壳体之间设有压力面主梁;吸力面前缘壳体和吸力面中部壳体之间设有吸力面主梁;压力面主梁和吸力面主梁间隙连接设有两块大腹板;其特征是,所述吸力面后缘壳体上设有吸力面副梁;压力面后缘壳体上设有压力面副梁,吸力面副梁和压力面副梁之间连接设有小腹板。本发明的好处是能够有效减小后缘空腔面积,增加了叶片后缘区域的稳定性,同时提升叶片的整体结构强度;能够提高叶片的组装效率。

    一种在役叶片损伤检测机器人

    公开(公告)号:CN111398418A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010176415.X

    申请日:2020-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种在役叶片损伤检测机器人。为了克服现有技术无法精准地检测在役风电叶片的内外损伤的问题;本发明包括损伤探测系统,包括相机模块,拍摄叶片表面;相控阵超声模块,检测叶片内部损伤。运动控制系统,包括吸盘组件,使机器人吸附停驻于叶片上;电动气缸,控制吸盘组件与超声探头垂直运动;直线运动单元,控制吸盘组件与超声探头水平位移。数据传输系统,下位机的图像信息通过无线与上位机实时通讯,下位机的超声信号通过网线与上位机实时通讯。通过损伤探测系统和运动控制系统能够使得检测机器人能够更加精确地检测在役风电叶片的损伤,提高检测效率,保证安全,降低成本。

    一种玻璃纤维拉挤板浸胶装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116852761A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202311055502.X

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维拉挤板浸胶装置,涉及材料加工技术领域,包括:底座、储胶箱和胶循环组件。储胶箱和胶循环组件安装在底座上,储胶箱用于储存胶液,浸胶过程在储胶箱中进行;胶循环组件主要循环搅拌储胶箱内的胶液,使胶液不会凝结成块,胶循环组件包括:循环泵、进胶管、排胶管和排放头。循环泵固定安装在底座上;进胶管连接储胶箱与循环泵;排胶管一端连接循环泵,另一端背离循环泵设置且连接排放头,排放头用于排出胶液到储胶箱。上述玻璃纤维拉挤板浸胶装置,解决了浸胶过程中胶液凝结成块的技术问题,提高了玻璃纤维拉挤板的加工质量。

    一种用于叶片吊装的叶片自吊方法

    公开(公告)号:CN115929563A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211203581.X

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于叶片吊装的叶片自吊方法,包括以下步骤:选定叶片吊孔位置并开设吊孔;对叶片吊孔进行补强板补强;对叶片吊孔区域进行补强布补强;吊带绕过叶片吊孔进行叶片起吊和安装工作;对安装完成后的叶片进行吊孔盖板区域补强。上述技术方案通过改变叶片自身结构,即在叶片结构设计环节添加叶片吊孔的设计,使用宽的吊带绕过叶片吊孔即可进行叶片起吊工作,免除了大型叶片吊装工装设备的设计加工,同时通过利用叶片吊孔起吊,有效保证了长叶片吊装的高效性、可靠型与安全性。

    一种风电机舱与叶片间的设备转运机构及其使用方法

    公开(公告)号:CN112523970A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011539591.1

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种风电机舱与叶片间的设备转运机构,设于风电机组上,包括第一支架、第二支架、滑轨和滑座,第一支架可拆卸地安装在风电机组的机舱上,第二支架可拆卸地安装在风电机组的叶片根部上,滑轨架设在第一支架和第二支架之间,滑座滑动连接在滑轨上。本发明还公开了该风电机舱与叶片间的设备转运机构的使用方法。本发明构件少,体积小,重量轻,易搬运,易拆装,可以根据作业需要临时搭建,用完即拆,操作便利,可大大减少机舱顶部与叶片根部之间的设备转运机构的搭建、拆除时间,提高机舱顶部与叶片根部之间的设备转运作业效率,且制造及使用成本都极为低廉。

    一种风力机主动流动控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111852767A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010608231.6

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明涉及的是一种风力机主动流动控制方法及系统。解决了被动式流动控制方法在非设计状态造成的气动性能降低的问题。包括以下步骤:S1:生成信号;S2:根据生成的信号产生振动形成脉冲压力波;S3:脉冲压力波输出至叶片表面边界层内引起气流的脉动。通过对风机叶片实施主动流动控制,可以使气流在很大的等效迎角和风速范围内与翼型表面保持更长范围的附着,大大提高了风机风轮在所有状态下的气动性能,降低了风机的启动风速,提高了风机效率。

    一种三腹板结构的大型风电机组叶片及组装方法

    公开(公告)号:CN111396243A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201911191173.5

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种三腹板结构的大型风电机组叶片及组装方法,包括相对连接的压力面壳体和吸力面壳体,压力面壳体从前往后依次包括压力面前缘壳体和压力面后缘壳体;吸力面壳体从前往后依次包括吸力面前缘壳体和压力面后缘壳体;压力面前缘壳体和压力面中部壳体之间设有压力面主梁;吸力面前缘壳体和吸力面中部壳体之间设有吸力面主梁;压力面主梁和吸力面主梁间隙连接设有两块大腹板;其特征是,所述吸力面后缘壳体上设有吸力面副梁;压力面后缘壳体上设有压力面副梁,吸力面副梁和压力面副梁之间连接设有小腹板。本发明的好处是能够有效减小后缘空腔面积,增加了叶片后缘区域的稳定性,同时提升叶片的整体结构强度;能够提高叶片的组装效率。

    一种风力发电机组叶片热气管除冰方法及装置

    公开(公告)号:CN107829890A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711160515.8

    申请日:2017-11-20

    CPC classification number: F03D80/40 F03D80/60

    Abstract: 一种风力发电机组叶片热气管除冰方法,包括以下步骤:a)根据环境参数传感器检测的温度和湿度判定环境结冰条件,触发除冰装置启动;b)根据多个叶片表面结冰探测器检测的结冰厚度和结冰位置反馈给叶根柜控制柜,判定叶片表面最大结冰厚度和结冰位置;c)叶根柜控制柜根据叶片表面最大结冰厚度和结冰位置输出给叶根加热装置相应的加热等级和加热区域,叶根加热装置进行加热除冰。以及提供一种风力发电机组叶片热气管除冰系统。本发明避免了传统加热整个腔体空气而带来的效率低下问题,不仅能除去叶片的前缘结冰,同时也能保证叶片整体腔内温度上升对叶片进行整体除冰。在保证安全的同时大大地增强了除冰效率和效果。

    一种纤维复合增强发泡芯材挤出模具及生产方法

    公开(公告)号:CN117067549A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311212561.3

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种纤维复合增强发泡芯材挤出模具及生产方法,纤维复合增强发泡芯材挤出模具,包括:模具主体,多个排孔以及开口槽;多个排孔贯穿模具主体的厚度方向,排孔用于挤出泡沫芯材;开口槽贯穿模具主体的厚度方向,开口槽用于拉挤增强纤维;开口槽设置于相邻排孔之间,以使由排孔挤出的泡沫芯材与由开口槽拉挤出的增强纤维混合为一体。本发明提供的纤维复合增强发泡芯材挤出模具加工出的泡沫芯材中增强纤维为连续状态,可避免纤维在加工过程中受到损伤断裂,可有效提高发泡芯材性能,包括发泡芯材的压缩强度、拉伸强度、剪切强度以及剥离强度等。

    一种低空气密度下风电机组发电性能优化方法

    公开(公告)号:CN111859651A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010663230.1

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种低空气密度下风电机组发电性能优化方法,利用动态入流模型计算诱导速度流场,并建立叶片翼型动态失速模型,采用CFD软件生成翼型流场计算域的网格,对叶片翼型对涡流发生器形状参数和位置参数的改变进行动态失速模型仿真分析,利用最优算法对涡流发生器的形状参数和位置参数对叶片翼型气动特性,从最大功率系数,设计攻角α的最大升阻比两方面进行优化设计,获得最佳涡流发生器参数。本发明的优点是:通过在风力发电机组上安装合理布置涡流发生器,解决了大厚度翼型叶片在大攻角、高海拔低空气密度等条件下容易造成叶片失速,风电叶片流动分离问题。

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