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大型風力發電機組鋼塔架有限元分析

發布于:2019-04-27 20:49
有限元分析

      風力發電機是將風能轉換為電能的動力機械,利用的是自然能源。風力發電廣泛應用于鄉村供電、野外住宅或企業、街道照明、電信基站、監控站、離崖平臺供電等。風力發電機組的研究,涉及到空氣動力學、計算機自動控制、土木工程,以及機械設計、制造等多個學科領域。塔架是風力發電機組的重要構件,除塔筒外還有平臺、爬梯、門洞、法蘭等附屬設備。為了便于對塔架進行有限元分析,需要將塔架結構進行適當的簡化,忽略其附屬設備的影響,在保證滿足工程精度的前提下減少計算量。
本文首先運用有限元軟件ANSYS對塔架建立有限元模型,并在三種工況下對塔架模型的受力進行非線性靜強度分析,得到了影響塔架結構計算的重要因素。
      風力發電機組塔架的實際結構形式多為錐筒式鋼塔架,塔架高為67.8 m,頂部外徑為26m,底部外徑為3.8 m,鋼筒厚度為22 mm。考慮模型的非線性,有限元模型采用三維實體模型。為了簡化計算,可將塔架視為懸臂梁,如圖所示。圖中外部荷載施加在塔架頂部,距離基礎的高度為H。塔架材料為Q235鋼,其材料的彈性模量E為206x e3MPa,泊松比為0.3,材料密度P為7.85xe3kg/m3。塔架坐標系建立在塔架與機艙連接面處,用來描述塔架所承受的作用力。塔架主要承受空氣的氣動推力,葉輪質量不平衡而引起的偏轉力,垂直力和轉矩、風速分布不均勻而引起的俯仰力矩、重力引起的彎矩。塔架的受力分析見圖。
      靜強度分析時將荷載簡化為靜載,施加在塔架頂部中心,如圖所示。由于塔架模型頂部平面中心沒有節點,施加的荷載無法傳遞到錐形筒,需建立等效的荷載傳遞方式。塔架頂部中心荷載見表。由于風力發電機塔架與基礎固連,在進行靜強度分析時,可以對塔底施加全約束,即約束塔底所有節點的全部自由度。塔架采用shell181單元進行非線性有限元模擬,圖為塔架網格劃分后的模型,鋼材的應力一應變關系曲線按理想彈塑性模型選取。為了將荷載等效地施加到塔頂中心,本文的具體做法是:使用MPC184單元,在構件中心部位建立一個節點,與其他受力節點分別形成多根剛性梁連接,從而形成剛性面。最后直接將荷載加到中心節點上,通過剛性梁來傳遞荷載,詳見圖。ANSYS非線性有限元分析結果顯示,在工況1、工況2、工況3作用下,塔架最大應力都發生在塔底處,分別為23.313 MPa,33.608 MPa,15.703 MPa,沿高度方向各水平截面最大應力由下至上逐漸減小。塔架在各種工況下的等效應力云圖見圖。鋼塔架在各種工況下的位移見表。塔架在三種工況下,沿高度方向位移隨著高度的增加而增大,最大位移發生在塔架頂部,在工況1、工況2、工況3的荷載作用下,塔架最大位移分別為61.183 mm、81.538 mm、35.255 mm。
      (1)分析計算結果表明,在三種工況下塔架的危險截面均為塔筒底部,因此在進行風力發電機塔架設計時,應以塔筒底部最大應力作為塔架強度計算的依據。(2)計算結果表明,在各種工況下,塔架最大位移均出現在塔筒頂端,因此應將塔筒頂端的位移作為塔架剛度計算的依據。(3)在三種工況中,切出風速工況對塔架的應力與位移的影響最大,因此設計時要重點考慮切出風速工況下的荷載對塔筒結構的影響。(4)工況2的水平荷載Fx較工況1和工況3要大得多,因此,作用在塔架頂部,與塔筒軸線垂直,水平方向的風荷載Fx是影響錐筒鋼塔架強度的主要因素。


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