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风电叶片厚翼型数值计算分析 现代风力发电越来越受到人们的关注,风力发电的效率可以通过优化风电的叶片翼型来提高。本文主要介绍风电叶片厚翼型数值计算分析的相关内容。 首先,风电叶片厚翼型数值计算分析需要利用数值方法对叶片的aerodynamiccharacteristic进行计算。据此进行优化设计,实现叶片的轻量化和高效率。目前常见的数值方法有CFD(ComputationalFluidDynamics,计算流体力学)和VLM(VortexLatticeMethod,涡格方法)两种。 CFD是基于Navier-Stokes方程求解所得到的流场分布,可对叶片的细节进行准确的模拟和分析。但是由于机器运算的复杂度,计算时间和费用较高。 而VLM是一种基于几何体积的数值模拟方法,在较短的时间内可以模拟叶片流场,并提供与CF科技相似的信息。该方法的实用性在实际风电场设计中得到广泛应用。 在本文的研究过程中,我们选择了VLM方法,先对叶片进行建模。然后将叶片划分成若干小区域,在不同的小区域上进行局部气动特征计算和求解。通过迭代计算,以确定叶片表面上的压强、压力分布以及离散涡强度等参数。通过这些参数,可以计算出叶片所受的气动力和翼面形变。 对于厚翼型的计算,需要考虑到叶片的弯曲和扭转,以及膨胀和压缩的不同程度。这些因素会对叶片的气动效率产生影响,因此需要考虑进去的。VLM方法可以通过修改实际风力机的厚翼型形态来量化这些影响。 在软件进行计算时,叶片通常被建模成由许多简化几何形状组成的结构。例如,简单的蒙皮、腹板和筋条等几何形状,这些,都可以用来模拟实际叶片的形态。这些形状的尺寸、位置和方向对整个叶片的气动特性起着很大的影响。 根据模拟结果,我们可以对叶片的气动设计进行调整。例如,对叶片的边缘进行加厚,对叶片上的气动助力和气动牵引力进行削减,从而提高叶片的效率。通过VLM流动计算分析和叶片优化设计,可以得出最佳的叶片设计方案,从而提高风电的整体效能。 总之,在风电叶片厚翼型数值计算分析方面的应用已经成为一种不可或缺的技术手段。通过数值计算和模拟,可以更加准确地理解叶片的设计和优化设计带来的效果,通过优化设计,进一步提高风电的效率和稳定性。