风力机钝尾缘大厚度翼型优化设计方法

风力机钝尾缘大厚度翼型优化设计方法

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1、第36卷第7期哈尔滨工程大学学报Vol.36№.72015年7月JournalofHarbinEngineeringUniversityJul.2015风力机钝尾缘大厚度翼型优化设计方法陈进,郭小锋,谢翌,孙振业(重庆大学机械传动国家重点实验室,重庆400030)摘要:为了同时提高风力机大厚度翼型的气动性能和叶片的截面刚度,基于风力机翼型泛函集成理论和复合材料力学理论,提出了一种大厚度钝尾缘翼型优化设计方法,并建立了优化设计模型。该模型以翼型的气动性能最佳为设计目标,以叶片的最小截面刚度为约束条件,为某850

2、kW叶片(该叶片40%相对厚度处为DU00⁃W2⁃401翼型)优化设计了一种同厚度的新翼型—CQU⁃B⁃400。与DU00⁃W2⁃401相比,新翼型在光滑和粗糙条件下,气动性能均有较大提高;使用CQU⁃B⁃400翼型后,叶片的尾缘强度得到加强,叶片截面的挥舞刚度和摆振刚度也有一定的提高,表明新翼型能同时提高叶片的气动和结构性能。结果验证了所提出的大厚度翼型设计方法的可行性。关键词:风力机;钝尾缘翼型;气动性能;结构特性;优化设计;叶片;尾缘强度doi:10.3969/j.issn.1006⁃7043.2014

3、03022网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/23.1390.U.20150505.1627.012.html中图分类号:TK83文献标志码:A文章编号:1006⁃7043(2015)07⁃0970⁃05OptimizationdesignmethodforthelargethickwindturbineairfoilswithablunttrailingedgeCHENJin,GUOXiaofeng,XIEYi,SUNZhenye(StateKeyLaborator

4、yofMechanicTransmission,ChongqingUniversity,Chongqing400030,China)Abstract:Inordertosimultaneouslyimprovethethickairfoil'saerodynamicperformanceandthebladesectionstiffness,amethodforthelargethickwindturbineairfoilsoptimizationdesignisproposedbasedonthewindt

5、urbineairfoilfunctionalintegratedtheoryandthemechanicsofcompositematerials.Themathematicalmodeloftheairfoiloptimizationisestablishedfortheoptimalaerodynamicperformance,withaconstraintconditionoftheleastsectionstiffness.Usingthismethod,anewairfoilnamedCQU⁃B⁃

6、400withthe40%maximumrelativethicknessisdesignedforan850kWblade.ComparedwiththewindturbineairfoilDU00⁃W2⁃401,thenewairfoil'saerodynamicperformanceisimprovedlargelyunderbothsmoothandcoarseconditions.Withthenewairfoil,thebladeisimprovedinthestrengthoftrailinge

7、dge,andtheflapstiffnessandshimmystiffnessarein⁃creasedtoacertainextent,showingobviousimprovementinpneumaticandstructuralperformancessimultane⁃ously.Thestudyverifiesthefeasibilityofthismethodinthewindturbinethickairfoildesign.Keywords:windturbine;blunttraili

8、ngedgeairfoil;aerodynamicperformance;structuralperformance;optimiza⁃tiondesign;blade;trailingedgestrength翼型是风力机叶片外形和结构设计的基础,在初始翼型上叠加平滑扰动的方法设计了BH系设计良好的翼型不仅能提高叶片的捕风效率,也列翼型,采用Eppler反设计方法设计了BUAA系[5]有利于增强叶片

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