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复合材料风电叶片最大弦长区域后缘通常为板壳结构,在风载作用下发生较大变形,是叶片较频繁出现损坏的区域.采用有限元的特征值屈曲分析方法,分析了蒙皮设计、加筋和安装第三个腹板这几种不同的结构设计形式对屈曲因子及叶片重量(成本)的影响.比较了不同设计下叶片重量与屈曲因子之间的关系,从而找到稳定性最好且成本最优的设计方案.研究结果表明,叶片要达到相同的屈曲因子时,安装第三个腹板是叶片增重最小、成本最优的设计方案.

参考文献

[1] 薛彩虹,李军向,王超,鲁晓锋.复合材料风电叶片有限元建模和屈曲稳定性分析[J].玻璃钢/复合材料,2014(01):4-7.
[2] 陈宇奇,马辉,陈欣.风机叶片在台风中结构破坏的分析[C].全国风力发电技术协作网第二届年会论文集,2007:134-141.
[3] 杨娜,沈世钊.板壳结构屈曲分析的非线性有限元法[J].哈尔滨工业大学学报,2003(03):338-341.
[4] 陈宇奇,王铁民,苏成功.风电机组叶片蒙皮结构铺层设计研究[J].风能,2010(09):56-59.
[5] 李成良,陈淳.风力机叶片的结构分析与铺层优化设计[J].玻璃钢/复合材料,2009(06):50-53.
[6] E Lund;L Kuhlmeier;J Stegmann.Buckling Optimization of Laminated Hybrid Composite Shell Structures Using Discrete Material Optimization[A].,2005:4-9.
[7] 赵娜,李军向,李成良.基于ANSYS建模的风力机叶片模态分析及稳定性分析[J].玻璃钢/复合材料,2010(06):14-17.
[8] Germanischer Lloyd.Guideline for the Certification of Wind Turbines[M].Rules and Guidelines Industrial sevices,2010:5-21.
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