复杂地形风力机安装时吊装平台的开挖易形成边坡地形,改变了原始地形地貌,导致湍流风场特性发生变化,严重影响风力机的发电效率和安全运行。为分析吊装平台开挖后形成边坡地形的湍流风场特性,以二维山脊地形为研究对象,基于窄带湍流合成...复杂地形风力机安装时吊装平台的开挖易形成边坡地形,改变了原始地形地貌,导致湍流风场特性发生变化,严重影响风力机的发电效率和安全运行。为分析吊装平台开挖后形成边坡地形的湍流风场特性,以二维山脊地形为研究对象,基于窄带湍流合成法(narrow band synthesis random flow generation,NSRFG)方法建立了大气湍流风场并作为数值计算的入流条件,对吊装平台5种开挖位置和5种开挖深度形成的边坡地形的风场进行大涡模拟研究。结果表明:在5种开挖位置形成的边坡地形条件下,随着距离平台高度的增大,各吊装平台处的风速呈现先增大后减小再增大的趋势,湍动能呈现先增大后减小的趋势;当开挖的吊装平台位于迎风侧时,风速和湍动能在离平台较低的位置达到稳定。随着开挖深度的增大,离平台较近的区域风速波动越大,当开挖深度为0.075倍的山脊高度时,风速变化范围最小,湍动能峰值也最小。该研究可为复杂地形条件下风力机吊装平台的开挖提供参考依据。展开更多
文摘复杂地形风力机安装时吊装平台的开挖易形成边坡地形,改变了原始地形地貌,导致湍流风场特性发生变化,严重影响风力机的发电效率和安全运行。为分析吊装平台开挖后形成边坡地形的湍流风场特性,以二维山脊地形为研究对象,基于窄带湍流合成法(narrow band synthesis random flow generation,NSRFG)方法建立了大气湍流风场并作为数值计算的入流条件,对吊装平台5种开挖位置和5种开挖深度形成的边坡地形的风场进行大涡模拟研究。结果表明:在5种开挖位置形成的边坡地形条件下,随着距离平台高度的增大,各吊装平台处的风速呈现先增大后减小再增大的趋势,湍动能呈现先增大后减小的趋势;当开挖的吊装平台位于迎风侧时,风速和湍动能在离平台较低的位置达到稳定。随着开挖深度的增大,离平台较近的区域风速波动越大,当开挖深度为0.075倍的山脊高度时,风速变化范围最小,湍动能峰值也最小。该研究可为复杂地形条件下风力机吊装平台的开挖提供参考依据。