復(fù)合材料葉片是風(fēng)機(jī)設(shè)備中將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的關(guān)鍵部件。目前,葉片尺寸正在朝著大型化的方向發(fā)展,而其結(jié)構(gòu)性能試驗(yàn)的成本也隨之增加,因此,找到一種有效的結(jié)構(gòu)計(jì)算分析方法對(duì)于節(jié)約成本以及結(jié)構(gòu)校核和開(kāi)發(fā)新型葉片就顯得尤為重要。
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,有限元法在結(jié)構(gòu)分析中得到了廣泛的應(yīng)用。有限元強(qiáng)大的建模和結(jié)構(gòu)分析功能適用于復(fù)合材料葉片的應(yīng)力、變形、頻率、屈曲、疲勞及葉根強(qiáng)度分析。ANSYS 是一款著名的商業(yè)化大型通用有限元軟件,廣泛應(yīng)用于航空航天、機(jī)械制造等領(lǐng)域。ANSYS 多物理場(chǎng)仿真及耦合的獨(dú)特功能,以及200 多種單元類(lèi)型,可以對(duì)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料研究及制造工藝提供完整的解決方案??傊?對(duì)于復(fù)合材料結(jié)構(gòu)計(jì)算分析,完全可以通過(guò)ANSYS 程序來(lái)實(shí)現(xiàn)。
但是,因復(fù)合材料葉片結(jié)構(gòu)的特殊性,例如:1) 形狀不規(guī)則(每個(gè)截面都不同) ;2) 鋪層復(fù)雜,過(guò)渡層很多;3) 大量夾層結(jié)構(gòu)(“三明治”結(jié)構(gòu)) ;4) 大量粘結(jié)區(qū)域。所以,其有限元模型的建立是葉片結(jié)構(gòu)有限元分析中的一大難題,而單元類(lèi)型的選擇又決定著建立有限元模型的難易。目前,復(fù)合材料風(fēng)電葉片有限元模型在單元類(lèi)型的選擇上主要采用3 種單元型:shell99 殼單元、shell91 殼單元、Solid46 實(shí)體單元。選擇實(shí)體單元,雖然能提高有限元的計(jì)算精度,但是建立葉片的有限元模型會(huì)花費(fèi)大量的工作時(shí)間,且很難定義單元坐標(biāo),這非常不利于工程上葉片的結(jié)構(gòu)校核及分析;選擇殼單元,可以方便地設(shè)置和修改鋪層厚度,單元坐標(biāo)的設(shè)置容易實(shí)現(xiàn),建模和計(jì)算時(shí)間比采用實(shí)體單元少,這極大地提高了工作效率,而且其計(jì)算精度完全可以滿(mǎn)足工程需要。因此,使用shell99 殼單元,通過(guò)三維建模,建立了葉片的有限元模型,并以懸臂梁的方式,對(duì)葉片的模態(tài)和靜力變形進(jìn)行了計(jì)算分析,通過(guò)計(jì)算,得出了葉片的重量、振型及最大變形,并與試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比。
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但是,因復(fù)合材料葉片結(jié)構(gòu)的特殊性,例如:1) 形狀不規(guī)則(每個(gè)截面都不同) ;2) 鋪層復(fù)雜,過(guò)渡層很多;3) 大量夾層結(jié)構(gòu)(“三明治”結(jié)構(gòu)) ;4) 大量粘結(jié)區(qū)域。所以,其有限元模型的建立是葉片結(jié)構(gòu)有限元分析中的一大難題,而單元類(lèi)型的選擇又決定著建立有限元模型的難易。目前,復(fù)合材料風(fēng)電葉片有限元模型在單元類(lèi)型的選擇上主要采用3 種單元型:shell99 殼單元、shell91 殼單元、Solid46 實(shí)體單元。選擇實(shí)體單元,雖然能提高有限元的計(jì)算精度,但是建立葉片的有限元模型會(huì)花費(fèi)大量的工作時(shí)間,且很難定義單元坐標(biāo),這非常不利于工程上葉片的結(jié)構(gòu)校核及分析;選擇殼單元,可以方便地設(shè)置和修改鋪層厚度,單元坐標(biāo)的設(shè)置容易實(shí)現(xiàn),建模和計(jì)算時(shí)間比采用實(shí)體單元少,這極大地提高了工作效率,而且其計(jì)算精度完全可以滿(mǎn)足工程需要。因此,使用shell99 殼單元,通過(guò)三維建模,建立了葉片的有限元模型,并以懸臂梁的方式,對(duì)葉片的模態(tài)和靜力變形進(jìn)行了計(jì)算分析,通過(guò)計(jì)算,得出了葉片的重量、振型及最大變形,并與試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比。
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