(終稿)垂直軸風力發電機設計(CAD圖紙全套完整)

上傳者:佚名(10053566)| 上傳時間:2020-05-08 09:25:40

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1、至于松脫,為了安全起見,螺母上最好還要有止動墊圈。主軸零件圖如圖所示。圖主軸零件圖根據國內外的實踐經驗,低速軸的直徑通常取風輪直徑的%,亦即d=D。若按這一標準設計,其強度一般是有保證的。作用在主軸上的主要負載有:工作轉矩M,風輪的陀螺力矩M,以及風輪所受到的重力G。軸端所承受的合成應力為(Ncm)()式中:M為風輪的陀螺力矩(Nm)G為風輪所受重力(N)W為軸端抗彎截面模數(cm)A為軸端截面積(cm)。M的大小與槳葉數B有關,當B=時。

2、的頻率最高,如圖所示。圖廈門某日小時風速監測圖傳動機構風力機的傳動機構一般包括低速軸、高速軸、齒輪箱、聯軸節和制動器等(圖)。但不是每一種風力機都必須具備所有這些環節。有些風力機的輪殼直接連接到齒輪箱上,不需要低速傳動軸。也有一些風力機(特別是小型風力機)設計成無齒輪箱的,風輪直接連接到發電機。在整個傳動系中除了齒輪箱其它部件基本上一目了然[]。圖機艙傳動總成圖主軸風輪通過鍵把轉矩傳到主軸上。小型風力機一般采用單鍵。小、微型風力機多采用號。

3、體的Cλ圖還需根據具體的風力機葉片試驗及攻角調整來確定。貝茨極限風能利用系數縮短能達到的最大值就是貝茨極限,德國空氣動力學家AlbertBetz提出貝茨極限后,直到今天還沒有人能設計出超過這個極限的風力機,該極限不是由于設計不足造成的,而是因為流管不得不在致動盤上游膨脹,使得自由流速比在圓盤處小,貝茨極限由一下微分方程得出[]:()式中a為氣流誘導因子。解微分方程可知當a=時,C最大,求得最大C=。葉尖速比風輪葉片尖端線速度與風速之比稱為。

4、鋼,經過調制處理使鋼材獲得強度。塑性、韌性三方面都較好的綜合機械性能,所以設計時,在主軸加工圖上也要注明這一技術要求。主軸的材料實踐證明主軸與輪轂的連接部分最好要有:的錐度,亦即軸端最好呈圓錐形。這種結構不僅裝配牢固、拆卸方便,而且還避免了圓柱形軸端應力集中的影響。鎖定風輪用的軸端螺母究竟采用右旋還是左旋要視風輪的轉向而定。如果順風看風輪是順時針旋轉,則螺母要用左旋螺紋,反之要用優選螺母,因為只有這樣才能保證風力機在旋轉中螺母越來越緊而不。

5、葉尖速比,阻力型風力機葉尖速比一般為至,升力型風力機葉尖速比一般為至。在升力型風力機中,葉尖速比直接反映了相對風速與葉片運動方向的夾角,即直接關系到葉片的攻角,是分析風力機性能的重要參數。葉尖速比計算公式為()風力機的功率及扭矩計算由福建省情資料庫中的圖像資料可以看出廈門地區地面平均風速在ms~ms左右,如圖所示。圖福建省風速分布從福建氣象網站(htt:fjweathercomcn)小時監測的結果可以看出,廈門地區一天內級風(約ms)出現。

6、力機的利用率能夠超過水平軸。Cλ功率特性曲線風能利用系數C一般是變化的,它隨著風速與風輪轉速變化而變化,葉片尖端線速度與風速之比叫做葉尖速比λ(將在第節具體說明),為了得到最佳的風能利用率,一般根據Cλ曲線來選擇合適的葉尖速比,如圖所示。圖Cλ曲線圖從圖中看出,當葉尖速比達到左右時風能利用系數最大,風能利用率最高,C值有一個最大值,實際風力機一般都達不到這么高的風能利用率,所以我們先初定葉尖速比在λ=,風能利用率C=時對風力機進行設計,具。

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