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公开(公告)号:CN115782276B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310101825.1
申请日:2023-02-13
申请人: 吉林重通成飞新材料股份公司
IPC分类号: B29D99/00
摘要: 本发明属于风电叶片技术领域,具体公开了一种叶片前缘防护体系的构建方法,准备材料:准备预制防护层和前缘保护漆,预制防护层为内层膜和外层膜形成的闭合腔体,外层膜上设有与闭合腔体连通的抽气口和注入口;粘接预制防护层:将预制防护层的内层膜通过粘接剂粘接固定在叶片前缘区域;灌注前缘保护漆:待预制防护层粘接完成并固化后,通过抽气口将闭合腔体内抽至真空,通过注入口将提前加热的前缘保护漆灌注至闭合腔体内;待填充完全后,常温放置并固化;去除辅助灌注结构:待前缘保护漆固化后,切割去除预制防护层表面的注入口和抽气口。各处前缘保护漆的灌注质量均匀、稳定,一致性非常好,实现油漆厚度均匀和性能稳定等保护膜的优点。
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公开(公告)号:CN115847853A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211340531.6
申请日:2022-10-28
申请人: 吉林重通成飞新材料股份公司 , 甘肃重通成飞新材料有限公司
摘要: 本发明涉及风力发电机技术领域,具体涉及一种热塑性风电叶片主梁成型方法;该方法采用经表面处理的纤维和热塑性树脂为原材料,采用预先制备皮芯结构的热塑性复合纤维束,再用热塑性复合纤维束编织成连续性热塑性预浸纤维布,最后用续性热塑性预浸纤维布生产的风电叶片主梁质量稳定的方法生产的风电叶片主梁质量稳定,同时并且本发明涉及的热塑性风电叶片主梁生产工艺与常规热固性复合材料叶片主梁生产工艺相似,工艺装备精简,操作简便,极大的缩短了制造周期,降低了工艺成本。另外,若采用热塑性树脂制成的梁帽失效损坏后,便于回收循环使用,重复利用率较高,可以大大减少了对环境的破坏。
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公开(公告)号:CN115828455A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211481673.4
申请日:2022-11-24
申请人: 吉林重通成飞新材料股份公司
摘要: 本发明提供了一种风电叶片腹板模具的外形模拟方法,包括:基于设计定型的风电叶片三维外形,并根据风电叶片的腹板定位及腹板法兰宽度在SS面、PS面生成前缘腹板边线、后缘腹板边线及法兰边边线共计8条定位线;基于风电叶片叶根向叶尖的方向每间隔一米截取一个截面,每个截面在SS面、PS面的铺层,计算每个截面的铺层厚度;基于每个截面的位置创建平行于叶根的平面,并将平面分别与8条定位线相交,每个截面相交得到8个交点;基于交点建立腹板区域铺层的数学模型,并根据铺层厚度和设计结构胶的厚度计算得到腹板区域铺层后的8个坐标;基于8个坐标分别连接成样条曲线,将每个截面的样条曲线拟合成腹板模具几何外形,并进行验证。
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公开(公告)号:CN115816867A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211481652.2
申请日:2022-11-24
申请人: 吉林重通成飞新材料股份公司 , 重通成飞风电设备江苏有限公司
摘要: 本发明提供了一种全聚氨酯树脂风电叶片灌注成型工艺,包括:S1、对风电叶片的模具进行清理;S2、在所述模具的内部进行壳体结构层铺设;S3、对所述模具进行抽气前置处理;S4、对所述模具粘贴真空袋膜,并对真空袋膜进行真空度检验。通过对用于灌注风电叶片的模具进行壳体结构层铺设,并对其进行抽气前置处理,提升了所述模具整体的密封性,继而对模具粘贴真空袋膜,对真空袋膜进行真空度检验,确保了所述模具灌注过程中全聚氨酯树脂不会接触到水汽产生反应,提高了固化速度,缩减加热时间,从而大幅降低能源成本,进一步降低整支叶片成本,提升产品竞争力。
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公开(公告)号:CN115795708A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211371709.3
申请日:2022-11-03
申请人: 吉林重通成飞新材料股份公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F113/06
摘要: 本发明提供一种风电叶片后缘粘接角模具外形模拟方法和装置,其中,方法包括:获取风电叶片的三维外形,并以相同间隔在三维外形中截取平行于叶根端面的多个截面,根据多个截面,以后缘分模线为起点,在截面轮廓上向前缘方向等间距的截取多个点,获取对应点的坐标,构建后缘铺层模拟数学模型,根据叶片后缘粘接角区域的铺层信息和结构胶尺寸,采用后缘铺层模拟数学模型,在截面轮廓上将相应点进行偏移,得到每个截面粘接角区域偏移后的坐标,根据偏移后的坐标将粘接角区域的每个截面拟合为样条曲线,并拟合得到样条曲面,获取后缘粘接角模具外形。本发明能够对后缘粘接角模具外形进行快速模拟,实现粘接角的精准粘接,确保风电叶片成品质量。
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公开(公告)号:CN115739824A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211267413.7
申请日:2022-10-17
申请人: 吉林重通成飞新材料股份公司 , 重庆重通成飞新材料有限公司
摘要: 本专利涉及风电叶片回收处理设备技术领域,具体是智能清渣系统,安装在粉碎机内,包括高压风机、吹风管、若干吹喷口、挡料环、接料斗和排渣阀,若干所述吹喷口安装在机壳内,且若干所述吹喷口位于冲击盘上方,所述挡料环固定在冲击盘的下方,所述接料斗安装在挡料环下端,且所述接料斗不与挡料环接触,所述接料斗底部伸出机壳,所述排渣阀安装在接料斗底部,所述转轴贯穿接料斗侧壁且与接料斗侧壁转动连接。本方案通过高压风机和吹喷口,可以将冲击盘、锤头、衬板上的结构胶吹落,并从冲击盘和衬板之间的缝隙向下掉落,结构胶顺着挡料环落入接料斗中,打开排渣阀就可以完成清渣,解决了粉碎机中的结构胶清理不便的问题。
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公开(公告)号:CN115672517A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211412426.9
申请日:2022-11-11
申请人: 吉林重通成飞新材料股份公司 , 重庆重通成飞新材料有限公司
摘要: 本专利涉及风电叶片回收再利用技术领域,具体是智能制纤系统,包括破碎机、平面回转筛、回料机构和若干皮带输送机,所述破碎机进口处安装一个皮带输送机用于进料,所述破碎机的物料出口处设有网孔调节机构,所述平面回转筛的物料进口与破碎机的物料出口通过皮带输送机连接,所述平面回转筛设有若干出口,若干所述皮带输送机分别安装在若干出口处,若干所述出口包括两个合格纤维束出口、一个纤维碎末出口和一个不合格纤维束出口,所述回料机构连接在位于不合格纤维束出口处的皮带输送机和破碎机进口之间。本方案能够实时监控破碎机的破碎效果、成品率,并根据监控结果调整破碎机的工作频率和出口的出料率,从而保证成品率。
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公开(公告)号:CN115672478A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211271192.0
申请日:2022-10-17
申请人: 吉林重通成飞新材料股份公司 , 重庆重通成飞新材料有限公司
IPC分类号: B02C13/18 , B02C13/26 , B02C13/282 , B02C13/30 , B02C13/286 , B07B1/28 , B08B5/02
摘要: 本专利涉及风电叶片回收处理设备技术领域,具体是智能制粉系统,包括粉碎机、分选机、振动筛、出料管道、风机、除尘器、两个皮带输送机、若干称重传感器和处理器,所述粉碎机包括机壳、粉碎电机和粉碎组件,当位于筛上物出口的皮带输送机上的物料重量超过两个皮带输送机上的物料重量20%时,说明粉碎电机的频率较低,粉碎效果不好,此时粉碎电机的频率升高10%,当位于筛上物出口的皮带输送机上的物料重量不超过两个皮带输送机上的物料重量15%时,此时粉碎电机的频率恢复到原状态降低能耗,解决了若粉碎机电机的功率不够,则不能够对原料进行充分破碎,若直接增大粉碎机电机的功率,又将增加能耗,增加回收风电叶片的成本投入的问题。
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公开(公告)号:CN115625010A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211383020.2
申请日:2022-11-07
申请人: 吉林重通成飞新材料股份公司 , 重庆重通成飞新材料有限公司
IPC分类号: B02C13/02 , B02C13/286 , B02C13/31 , B02C25/00 , B02C21/00
摘要: 本专利涉及物料破碎技术领域,具体是智能并联锤破机分料系统,包括两台锤破机、下料管道、皮带输送机构、过载分流器、两个电流传感器和处理器,下料管道下端分别与两台锤破机的进料口连接,下料管道上端与皮带输送机构连接,过载分流器安装在下料管道中部交叉部分,两台锤破机分别由两台变频电机驱动,两个电流传感器分别与两台变频电机连接并采集两台变频电机的电流信息,两个电流传感器、两台变频电机和过载分流器均与处理器连接。本方案采用两台并联的锤破机进行破碎,两台锤破机可以分摊负载,避免锤破机过载、过渡损耗锤破机,同时能够保证锤破机处于正常工作状态,能够对物料更好的进行破碎,避免了物料破碎不彻底的问题。
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公开(公告)号:CN112943527B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202110382763.7
申请日:2021-04-09
申请人: 吉林重通成飞新材料股份公司
摘要: 本发明提供一种风电叶片柔性叶根挡板结构,通过开孔铺层与开孔芯材相结合制成的挡板,以及环状芯材和圆形铺层形成的盖板构成,挡板与盖板之间通过限位块连接,其中开孔铺层中分为第一开孔铺层和第二开孔铺层,第一开孔铺层为圆环形,第二开开孔铺层中包括轮辐形铺层和圆环形铺层,轮辐形铺层包括辐条区和轮环区,圆环形铺层与轮环区大小一致,且开孔芯材的半径小于圆环形铺层的半径,从而降低了刚度,可适应叶根带来的弯曲变形,并使得该挡板可裁剪,可用于同一款叶片不同轴向位置,和多款不同的叶片;盖板采用非接触式柔性连接,避免连接处疲劳破坏,螺栓疲劳断裂;并且树脂对应减少,降低成本。
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