风力机叶片的三维建模.pdf

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1、第3O卷第2期能源技术V01.3ONo.22009年4月ENERGYTECHNOLOGYApril.2009风力机叶片的三维建模闰海津,胡丹梅(上海电力学院能源与环境工程学院,上海200090)摘要:介绍了应用UG和GAMBIT软件进行三维风力机叶片建模的方法和具体过程,提出了在叶片建模中需要遵循的原则,并给出了三维模型实例。关键词:风力机叶片;三维建模;UG;GAMBIT中图分类号:TM614文献标志码:A文章编号:1005—7439(2009)02-0089-03TheMethodof3D-modelingforWindTurbineBladeYANHai-jin,HUDan-me

2、i(ShanghaiUniversityofElectricPower,Shanghai200090,China)Abstract:Introducesthemethodandthespecificprocessof3D-modelingforWindTurbineBladeusingUGandGAMBITmodel—establishingsoftwareandgivestheexampleof3D-modelingforbladeintheend.Keywords:windturbine;blade3D-modeling;UG;GAMBIT风力机叶片三维模型的建立是风力机叶片和叶型

3、为NACA634系列的翼型Ⅲ,部分截面的参数见轮流场分析的重要手段。风力机的叶片截面形状复表1。nn&杂,特别是在翼展方向还存在扭转角和渐缩的弦长,表1叶片各个截面参数分布∞∞札叶片的实体三维建模困难。本文将借助于UG和截面号到叶片根部距离/m弦长/m安装角/(。)厚度/mmGAMBIT的实体化曲面处理能力,从风力机叶片各0.001.690个截面翼型的原始二维坐标数据出发,构造出叶片n卯1.8O1.690截面翼型的样条曲线,建立了风力机叶片的三维实2.951.808体模型。为此先获取叶片各个截面的叶素数据,然4.1O2.067后根据各个截面的翼型、弦长、安装角和翼型厚度等5.252.2

4、95数据几何变换得到各个截面在空间实际位置的三维6.402.390坐标,最后利用建模软件建立三维模型。28.350.5331叶片的几何特征和主要参数28.6O0.433水平轴风力机叶片是由一系列翼型(或几种不28.8O0.299同的翼型)经一定的角度旋转变换而形成的一个非28.9OO.216常不规则的三维曲面,叶片沿翼展方向有不同的厚29.OOO.112度和弦长;描述叶片的几何模型最基本的参数包括29.1O0.Ol2叶片截面距根部距离、该处截面与翼型有关的厚度和弦长以及安装角,见图1。本文所采用的截面翼2叶片各个截面的空间实际坐标基金项目:国家自然科学基金项目50706025,上海市教

5、育委员为了确定叶片各个截面空间实际坐标,首先要会科研项目07EEl44在叶片的某一截面上建立翼型的原始二维图像,原·89·闫海津等:风力机叶片的三维建模图1叶片几何参数示意图始二维图像的坐标以前缘为原点、弦线方向为X轴,例如表2为NACA634系列的翼型某个截面的坐标,然后把这些翼型数据进行平移变换,保持弦线方向为X轴,原点移到气动中心。利用变换:(X1,Y1)===(Xo,Yo)一(X。,Yq)式中:(X,Y)为气动中心坐标。表2中的(X。,Yo)变换成(X,Y),这样图2中原来截面1被转换成新截面2。由于截面1和截图2某截面空间实际坐标求解示意图面2的坐标都是以弦长为单位值时的坐标

6、,所以平移后的坐标还需要乘以弦长,把(X,Y)转换为相点坐标,所得到的各个截面的三维坐标被保存为应弦长处各离散点坐标,设c为弦长,由:dat文件,以便于导人建模软件。表3为NACA634(X2,Y2)一c(X1,Y1)系列的翼型在半径为12.6ITI处的截面上某些特征可以得到的构成新截面的(Xz,Yz),构成截面3,再点的计算结果。经过旋转变换就可以得到空间坐标系(X,Y,Z)下表3叶片某截面的三维坐标的截面4;结合截面在Z方向的位置,可以得到叶片在到空间实际坐标(X,Y,Z)下的一系列离散点。旋转变换的公式为:X一√X;+y;×cos(arctanY2/X2+a)y==二、虿礓×si

7、n(arctanY2/x2+)Z===r根据以上步骤依次计算各截面上所有特征点的空间实际坐标,就可以为三维建模提供足够的离散表2截面原始数据XoYo0.99751200.00065400.97770500.00519703通过建模软件建立三维模型0.95794000.01010000.93818200.0154200通过UG的“样条曲线”命令,将各个截面坐标O.91841700.O211000的dat文件依次导人UG中,利用软件对这些离散0.8

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