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公开(公告)号:CN114722683A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210489083.X
申请日:2022-05-07
Applicant: 吉林重通成飞新材料股份公司 , 甘肃重通成飞新材料有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明属于建模技术领域,具体公开了一种风电叶片预埋叶根参数化建模及计算分析方法,包括设置若干种不同参数组合并填入表格中;读取模块读取参数组合并将信息发送给有限元软件,有限元软件根据信息完成预埋叶根连接几何模型的创建;读取模块向有限元软件发送材料属性设置、接触对设置、网格划分和载荷约束的命令,有限元软件根据命令生成预埋叶根连接有限元模型;对预埋叶根连接有限元模型进行计算分析;对比若干种参数组合对应的分析结果,选择最优的叶根连接设计方案。能实现预埋叶根参数化建模,在预埋叶根连接设计阶段,实现不同参数组合下的有限元模型创建和计算,通过计算结果分析,为优化预埋叶根连接设计提供参考和指导。
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公开(公告)号:CN115618519A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211309307.0
申请日:2022-10-25
Applicant: 甘肃重通成飞新材料有限公司 , 吉林重通成飞新材料股份公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F113/06 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本发明提供一种风电叶片拉挤板材主梁的应力校核方法,包括:构建风电叶片的壳单元模型,根据设计载荷对所述壳单元模型的最大挥舞方向进行加载,并通过有限元软件获取叶片整体结构的应变分布,提取主梁的第一应变分布;构建主梁倒角区域的实体模型,并基于动力约束与所述壳单元模型进行耦合,获取耦合模型;根据所述设计载荷对所述耦合模型的最大挥舞方向进行加载,获取主梁的第二应变分布;根据所述第二应变分布,获取基于叶片挥舞方向的等效疲劳载荷,根据所述等效疲劳载荷,计算主梁可使用次数和安全系数。本发明能够对主梁的疲劳寿命进行更为精准的校核,且减少了计算量,提升了计算效率。
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公开(公告)号:CN114722683B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210489083.X
申请日:2022-05-07
Applicant: 吉林重通成飞新材料股份公司 , 甘肃重通成飞新材料有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明属于建模技术领域,具体公开了一种风电叶片预埋叶根参数化建模及计算分析方法,包括设置若干种不同参数组合并填入表格中;读取模块读取参数组合并将信息发送给有限元软件,有限元软件根据信息完成预埋叶根连接几何模型的创建;读取模块向有限元软件发送材料属性设置、接触对设置、网格划分和载荷约束的命令,有限元软件根据命令生成预埋叶根连接有限元模型;对预埋叶根连接有限元模型进行计算分析;对比若干种参数组合对应的分析结果,选择最优的叶根连接设计方案。能实现预埋叶根参数化建模,在预埋叶根连接设计阶段,实现不同参数组合下的有限元模型创建和计算,通过计算结果分析,为优化预埋叶根连接设计提供参考和指导。
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公开(公告)号:CN117131615A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202211405225.6
申请日:2022-11-10
Applicant: 吉林重通成飞新材料股份公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/06 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种风电叶片叶根柱头螺母下玻璃钢抗压强度校核方法,包括:获取叶根连接参数,根据所述叶根连接参数计算得到柱头螺母与玻璃钢的接触面积;根据所述叶根连接参数,获取叶根螺栓名义预紧力,并计算得到叶根螺栓的最大预紧力;根据所述叶根连接参数计算得到所述玻璃钢的等效假体载荷,并采用有限元计算得到最大载荷比;根据所述最大预紧力、最大载荷比及接触面积,计算得到玻璃钢极限挤压应力;获取玻璃钢抗压强度,结合所述玻璃钢极限挤压应力与玻璃钢抗压强度,计算得到玻璃钢的抗压强度安全系数;根据所述抗压强度安全系数对所述玻璃钢抗压强度进行校核。本发明能够对玻璃钢抗压强度进行快速校核,且校核结果较为精准。
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公开(公告)号:CN116539457A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202211486497.3
申请日:2022-11-24
Applicant: 吉林重通成飞新材料股份公司
Abstract: 本发明属于风电叶片主梁的拉挤板倒角疲劳性能测试技术领域,且公开了一种风电叶片拉挤板倒角疲劳测试评估方法,所述风电叶片拉挤板倒角疲劳测试评估方法具体如下:S1:首先采用与实验样片一致的拉挤板、玻纤布、平纹布等原材料,按照试验样片叶尖主梁区域实际铺层、真空灌注工艺进行制样;通过等效载荷方法得到各个循环次数下的理论加载力,通过不同理论加载力测试得到拉挤板不同失效循环次数,从而绘制出拉挤板的ε‑N曲线,通过有限元仿真分析得到设计循环次数N0下的理论应变ε0,通过比较点(N0,ε0)与ε‑N曲线的位置关系可以完成叶尖主梁区域的拉挤板材疲劳寿命分析。
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公开(公告)号:CN116499876A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310458019.X
申请日:2023-04-25
Applicant: 吉林重通成飞新材料股份公司
IPC: G01N3/08 , G01N3/32 , G01N3/06 , F03D17/00 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F17/16 , G06F113/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种风电叶片预埋螺栓套界面性能测试评估方法,其中,方法包括:获取待测预埋螺栓套界面的叶根连接参数,根据叶根连接参数计算单颗螺栓上受到螺栓轴向力;其中,叶根连接参数包括:1000万次下R=‑1时的叶根疲劳载荷、螺栓数量、叶根轴向力、叶根极限载荷和叶根节圆直径;根据螺栓轴向力计算预埋螺栓套界面结合静强度安全系数;获取待测预埋螺栓套界面的叶根疲劳载荷矩阵,根据叶根疲劳载荷矩阵得到对应的疲劳强度;其中,叶根疲劳载荷矩阵包括:应力幅值、应力均值和循环次数;根据疲劳强度计算预埋螺栓套界面的损伤因子;根据预埋螺栓套界面结合静强度安全系数和损伤因子得到所述预埋螺栓套界面的测试性能。
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公开(公告)号:CN114996881B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210825701.3
申请日:2022-07-14
Applicant: 吉林重通成飞新材料股份公司
IPC: G06F30/17 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种风电叶片叶根玻璃钢静强度校核方法,包括:通过风电叶片叶根玻璃钢的力学性能和风电叶片叶根参数,结合层合板工程弹性常数,计算得到无限大板的应力集中系数,并基于无限大板的应力集中系数计算得到有限板宽圆孔的应力集中系数,根据有限板宽圆孔的应力集中系数,计算得到柱头螺母间玻璃钢的极限应力,结合玻璃钢抗拉强度和材料分项系数,得到柱头螺母间玻璃钢的静强度安全系数,根据静强度安全系数的大小,判断柱头螺母间玻璃钢的静强度安全系数是否符合设计标准。本发明实现了对叶根玻璃钢静强度的快速校核,提高了叶根玻璃钢静强度的校核效率,从而确保叶根连接的可靠性,并进一步确保风力发电机整机的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114996881A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210825701.3
申请日:2022-07-14
Applicant: 吉林重通成飞新材料股份公司
IPC: G06F30/17 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种风电叶片叶根玻璃钢静强度校核方法,包括:通过风电叶片叶根玻璃钢的力学性能和风电叶片叶根参数,结合层合板工程弹性常数,计算得到无限大板的应力集中系数,并基于无限大板的应力集中系数计算得到有限板宽圆孔的应力集中系数,根据有限板宽圆孔的应力集中系数,计算得到柱头螺母间玻璃钢的极限应力,结合玻璃钢抗拉强度和材料分项系数,得到柱头螺母间玻璃钢的静强度安全系数,根据静强度安全系数的大小,判断柱头螺母间玻璃钢的静强度安全系数是否符合设计标准。本发明实现了对叶根玻璃钢静强度的快速校核,提高了叶根玻璃钢静强度的校核效率,从而确保叶根连接的可靠性,并进一步确保风力发电机整机的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115795708A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211371709.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 吉林重通成飞新材料股份公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F113/06
Abstract: 本发明提供一种风电叶片后缘粘接角模具外形模拟方法和装置,其中,方法包括:获取风电叶片的三维外形,并以相同间隔在三维外形中截取平行于叶根端面的多个截面,根据多个截面,以后缘分模线为起点,在截面轮廓上向前缘方向等间距的截取多个点,获取对应点的坐标,构建后缘铺层模拟数学模型,根据叶片后缘粘接角区域的铺层信息和结构胶尺寸,采用后缘铺层模拟数学模型,在截面轮廓上将相应点进行偏移,得到每个截面粘接角区域偏移后的坐标,根据偏移后的坐标将粘接角区域的每个截面拟合为样条曲线,并拟合得到样条曲面,获取后缘粘接角模具外形。本发明能够对后缘粘接角模具外形进行快速模拟,实现粘接角的精准粘接,确保风电叶片成品质量。
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公开(公告)号:CN218717249U
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202222904905.4
申请日:2022-11-02
Applicant: 吉林重通成飞新材料股份公司
IPC: F03D13/10
Abstract: 本实用新型属于风电叶片技术领域,具体公开了一种组合式风电叶片叶根预埋螺套,包括第一螺栓套和第二螺栓套,所述第一螺栓套和第二螺栓套固定;所述第一螺栓套内设有能够通过叶根螺栓的通孔;所述第二螺栓套的一侧设有能够与叶根螺栓螺纹连接的螺纹孔;所述第一螺栓套的外表面设有若干沟槽;第一螺栓套和第二螺栓套采用过盈配合或螺纹连接。第一螺栓套外表面采用带圆弧沟槽,增加预埋螺套与叶根玻璃钢的界面结合能力。
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