导读:本文包含了风力发电机塔架论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:风力发电塔筒,预制,干缝,预应力
风力发电机塔架论文文献综述
许千寿[1](2019)在《140m钢-混凝土混合风力发电机塔筒预应力技术研究》一文中研究指出我国是消耗能源大国,为了减少对非可再生资源的利用从而避免对环境造成巨大污染,风力发电作为一种可再生的清洁能源被各国日益重视并大力发展,随着风电机的容量增加,需增加其支撑的塔筒高度来获取更多的风能,这就对风电机塔筒的设计有了更高的要求,使其具有足够的强度和刚度来抵抗地震荷载与风荷载,同时对施工工艺有了更加严格的要求,施工的难度系数变大。结合深能高邮东部风场140m高钢-混凝土混合风电塔筒的预应力混凝土的结构特点,详细分析了预制混凝土塔筒拼装方法与其预应力工程施工过程中的关键点和难点,包括预应力孔道的留设与布置、锚固段的设置、张拉方式和张拉位置的选择、张拉伸长值的确定和校核、张拉后切割长度值得确定和封裹方法等,可为类似工程的实施提供参考和借鉴。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2019年22期)
田龙锋[2](2019)在《风力发电机塔筒连接系强度分析》一文中研究指出针对在风力发电机组中有重要作用的塔筒连接系,在建立塔筒连接系模型、有限元模型与载荷坐标系的基础上,结合某机组实际情况,对塔筒连接系的静强度及疲劳强度进行深入分析,通过实践验证了强度分析方法的合理性与可行性,为类似机组的塔筒连接系强度分析、状态评价提供技术支持。(本文来源于《电工技术》期刊2019年20期)
汪亚洲,黎旋[3](2019)在《基于ANSYS的风力发电机塔架门框的强度分析及优化》一文中研究指出塔架支撑机组传递动力及载荷,是风力发电机组的重要零件,塔架的可靠性直接影响着整机的可靠性、可利用率及发电量。由于塔架门框处受载情况复杂,工程中采用有限元法对塔架门框进行强度分析。在ANSYS软件平台下建立了塔架门框的有限元分析模型,计算了塔架门框处的静强度,根据计算结果对塔架门框的尺寸进行了优化,优化后塔架门框的安全裕度有了显着提高。(本文来源于《机械工程师》期刊2019年09期)
田英鹏,徐丹,周惠蒙,王涛[4](2019)在《对风力发电机塔架施工阶段TMD阻尼器的研究》一文中研究指出风力发电机通常在现场安装,但由于风致涡激振动会导致塔顶产生较大的位移响应,给发电机叶片安装带来极大的困难。为了减小这种位移响应,该文研究了一种频率可调的双向滑轨式调谐质量阻尼器(TMD)。该文将介绍TMD主要参数的选取、数值模拟和实验验证。首先根据结构动力响应选取主要参数,确定TMD质量、刚度和阻尼比;然后进行有限元分析,考虑高阶模态的贡献;最后,通过制作塔架和TMD缩尺模型以验证TMD的有效性。(本文来源于《工程力学》期刊2019年S1期)
张涛,乔欣,谢利明,张雪超,吕磊[5](2019)在《1.5MW风力发电机塔架高强连接螺栓断裂研究》一文中研究指出某1.5 MW风力发电机在运行过程中发生基础环与塔架第一塔节高强连接螺栓断裂失效。利用宏观分析、化学成分分析、力学性能检测、显微组织检测及SEM断口微区分析等试验方法,对断裂的塔架高强连接螺栓进行分析。结果表明:高强螺栓的螺纹根部退刀槽处在脱碳层形成的组织应力及表层材料氢脆的作用下形成沿晶开裂的微裂纹;在风机运行过程中风力冲击载荷、风叶转动产生的冲击载荷及轴向拉应力载荷的迭加作用下,退刀槽处的氢脆微裂纹快速扩展直至整体断裂失效。最后,提出在制造过程中的酸洗工艺后应彻底清理螺栓表面沉积的酸性介质;调质热处理阶段应严格控制热处理炉的碳势等防控措施。(本文来源于《金属热处理》期刊2019年04期)
孔亮,郭文辉,柳业[6](2019)在《分片式风力发电机塔架制作工艺》一文中研究指出介绍了分片式风力发电机塔架制作工艺,以Vestas V126 149M LDST(Large Diameter Split Tower)3.3MW段为研究对象。分片式风力发电机塔架与常规风力发电机塔架最大的不同点在于:分片式风力发电机塔架的主体结构部分整体在周向进行了切割分离(样本产品周向等分为3部分),从而使分片式风力发电机塔架在存储和物流运输方面具有更好的灵活性与便利性。文中通过分析V126149M LDST 3.3MW产品结构特点及主要技术要求,对比分片式塔架与传统的整体式塔架在制作工艺上的特殊性,总结出分片式风力发电机塔架的关键制作工艺要点,以及在制作过程中容易出现的问题。(本文来源于《焊接技术》期刊2019年03期)
陆越,于安林,陈鑫[7](2019)在《风力发电机塔架风致疲劳寿命评估》一文中研究指出基于5 MW风力发电机系统对风力发电机结构的疲劳寿命进行了研究。首先应用ANSYS软件建立了风力发电机的多尺度有限元模型,根据圣维南原理,确定了与土相连的塔体实体模型的高度,并确定门洞出单元尺寸;然后采用Davernport谱和谐波迭加法模拟风荷载,进而结合所模拟的风荷载开展动力时程分析,得到所求关键点的应力时程;最后基于时程结果结合雨流计数法和Pelmgren-miner线性累积损伤法则对风力发电机结构关键部位的疲劳寿命进行了分析,该方法充分考虑了风荷载的模拟和热点应力法等。研究表明,疲劳分析方法可有效的估算水平轴风力发电机结构的疲劳损伤问题,相关结论可为大型风力发电机结构的疲劳寿命预测提供帮助。(本文来源于《苏州科技大学学报(工程技术版)》期刊2019年01期)
胡柱,王承凯[8](2019)在《风力发电机塔筒的抑摆仿真分析》一文中研究指出以风力发电机塔筒为研究对象,采用MSC Cradle软件计算塔筒在不同风载荷下的流场分布,得到塔筒四周的风压。应用MSC Adams软件搭建塔筒在有阻尼器和无阻尼器时的刚柔耦合动力学模型,进行动力学仿真分析。通过分析确认,加装阻尼器能够抑制塔筒顶端的摆动,效果显着。(本文来源于《机械制造》期刊2019年02期)
王宪雪,胡鑫[9](2019)在《风力发电机塔筒的模块化设计》一文中研究指出概述了模块化设计,从模块化设计开发平台、模块划分、塔筒主体结构、标准段塔筒附件结构等方面介绍了风力发电机塔筒的模块化设计要点。进行风力发电机塔筒的模块化设计,可以使企业快速响应市场需求,同时提高产品质量,降低设计制造成本。(本文来源于《机械制造》期刊2019年01期)
张越,张印辉,何自芬[10](2019)在《海上风力发电机塔架攀爬机器人机体结构的有限元分析》一文中研究指出通过设计海上风力发电机塔架攀爬机器人的结构,利用有限元分析,对机器人的传动部分、支架部分、攀爬部分进行分析,利用有限元方法以及理论计算进行对照,将传动部分的齿轮、攀爬部分的滚轮、支架部分的压紧块进行了有限元分析,得出结论,机体结构合理,强度较高,疲劳寿命好,振动较低,不易产生共振,可以很好地在海上风力发电机上工作,为后续海上风力发电机塔架攀爬机器人的研究提供了有效的帮助。(本文来源于《中国水运》期刊2019年01期)
风力发电机塔架论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
针对在风力发电机组中有重要作用的塔筒连接系,在建立塔筒连接系模型、有限元模型与载荷坐标系的基础上,结合某机组实际情况,对塔筒连接系的静强度及疲劳强度进行深入分析,通过实践验证了强度分析方法的合理性与可行性,为类似机组的塔筒连接系强度分析、状态评价提供技术支持。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风力发电机塔架论文参考文献
[1].许千寿.140m钢-混凝土混合风力发电机塔筒预应力技术研究[J].建筑技术开发.2019
[2].田龙锋.风力发电机塔筒连接系强度分析[J].电工技术.2019
[3].汪亚洲,黎旋.基于ANSYS的风力发电机塔架门框的强度分析及优化[J].机械工程师.2019
[4].田英鹏,徐丹,周惠蒙,王涛.对风力发电机塔架施工阶段TMD阻尼器的研究[J].工程力学.2019
[5].张涛,乔欣,谢利明,张雪超,吕磊.1.5MW风力发电机塔架高强连接螺栓断裂研究[J].金属热处理.2019
[6].孔亮,郭文辉,柳业.分片式风力发电机塔架制作工艺[J].焊接技术.2019
[7].陆越,于安林,陈鑫.风力发电机塔架风致疲劳寿命评估[J].苏州科技大学学报(工程技术版).2019
[8].胡柱,王承凯.风力发电机塔筒的抑摆仿真分析[J].机械制造.2019
[9].王宪雪,胡鑫.风力发电机塔筒的模块化设计[J].机械制造.2019
[10].张越,张印辉,何自芬.海上风力发电机塔架攀爬机器人机体结构的有限元分析[J].中国水运.2019