以100W樟木-玻璃纤维复合材料叶片为研究对象,分析了不同风速下叶片载荷,通过ANSYS软件对叶片的应力分布进行仿真分析。结果表明,在实际运行条件下叶片表层的玻璃纤维材料承载主要的载荷,最大应力为283.7k Pa,而叶片内部的樟木芯在对应...以100W樟木-玻璃纤维复合材料叶片为研究对象,分析了不同风速下叶片载荷,通过ANSYS软件对叶片的应力分布进行仿真分析。结果表明,在实际运行条件下叶片表层的玻璃纤维材料承载主要的载荷,最大应力为283.7k Pa,而叶片内部的樟木芯在对应风速所承载载荷较小,仅为74.5 k Pa;在改变叶片各层玻璃纤维分布方向时叶片整体的应力分布会随之改变,通过优化铺层可以提高叶片整体强度。研究结果可为风电机组叶片轻量化设计及玻璃纤维的铺层设计提供基础。展开更多
文摘以100W樟木-玻璃纤维复合材料叶片为研究对象,分析了不同风速下叶片载荷,通过ANSYS软件对叶片的应力分布进行仿真分析。结果表明,在实际运行条件下叶片表层的玻璃纤维材料承载主要的载荷,最大应力为283.7k Pa,而叶片内部的樟木芯在对应风速所承载载荷较小,仅为74.5 k Pa;在改变叶片各层玻璃纤维分布方向时叶片整体的应力分布会随之改变,通过优化铺层可以提高叶片整体强度。研究结果可为风电机组叶片轻量化设计及玻璃纤维的铺层设计提供基础。