一种风电叶片叶根玻璃钢静强度校核方法

    公开(公告)号:CN114996881B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210825701.3

    申请日:2022-07-14

    摘要: 本发明提供一种风电叶片叶根玻璃钢静强度校核方法,包括:通过风电叶片叶根玻璃钢的力学性能和风电叶片叶根参数,结合层合板工程弹性常数,计算得到无限大板的应力集中系数,并基于无限大板的应力集中系数计算得到有限板宽圆孔的应力集中系数,根据有限板宽圆孔的应力集中系数,计算得到柱头螺母间玻璃钢的极限应力,结合玻璃钢抗拉强度和材料分项系数,得到柱头螺母间玻璃钢的静强度安全系数,根据静强度安全系数的大小,判断柱头螺母间玻璃钢的静强度安全系数是否符合设计标准。本发明实现了对叶根玻璃钢静强度的快速校核,提高了叶根玻璃钢静强度的校核效率,从而确保叶根连接的可靠性,并进一步确保风力发电机整机的安全性和可靠性。

    一种风电叶片叶根玻璃钢静强度校核方法

    公开(公告)号:CN114996881A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210825701.3

    申请日:2022-07-14

    摘要: 本发明提供一种风电叶片叶根玻璃钢静强度校核方法,包括:通过风电叶片叶根玻璃钢的力学性能和风电叶片叶根参数,结合层合板工程弹性常数,计算得到无限大板的应力集中系数,并基于无限大板的应力集中系数计算得到有限板宽圆孔的应力集中系数,根据有限板宽圆孔的应力集中系数,计算得到柱头螺母间玻璃钢的极限应力,结合玻璃钢抗拉强度和材料分项系数,得到柱头螺母间玻璃钢的静强度安全系数,根据静强度安全系数的大小,判断柱头螺母间玻璃钢的静强度安全系数是否符合设计标准。本发明实现了对叶根玻璃钢静强度的快速校核,提高了叶根玻璃钢静强度的校核效率,从而确保叶根连接的可靠性,并进一步确保风力发电机整机的安全性和可靠性。

    风电叶片材料筛分设备及风电叶片材料筛分方法

    公开(公告)号:CN110181717B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN201910626898.6

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: B29B17/02

    摘要: 本发明提供了一种风电叶片材料筛分设备及风电叶片材料筛分方法,涉及筛分装置的技术领域,包括浮力分离机构和筛分机构;浮力分离机构用于通过浮力的作用将轻质材料颗粒与次级风电叶片材料进行分离,次级风电叶片材料包括玻璃钢粉和玻璃钢纤维;筛分机构设有筛网,筛网的筛分直径大于玻璃钢粉的直径,且小于玻璃钢纤维的直径,筛分机构通过筛网能够将次级风电叶片材料内的玻璃钢粉与玻璃钢纤维分离。解决了无法实现对三种材料单独分离的技术问题,达到了将风电叶片材料内的三种材料的分离的技术效果。

    一种风电叶片接闪器安装装置及安装方法

    公开(公告)号:CN112935879A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110455604.5

    申请日:2021-04-26

    IPC分类号: B23Q3/06 B23B41/00 B23P19/00

    摘要: 本发明属于风电叶片技术领域,具体公开了一种风电叶片接闪器安装装置及安装方法,包括上接闪器安装组件和下接闪器安装组件;上接闪器安装组件包括第一定位塞、粘接层、C型安装垫、导向轴、第一开孔器和第二开孔器;C型安装垫的一侧固定在下壳体的内壁上,C型安装垫另一侧固定上接闪器的底座,上接闪器的底座上预先开有与上接闪器匹配的内螺纹孔;第一定位塞包括螺杆和定位块;定位块的上端面设有中心孔和若干环槽;定位块的下部与螺杆一体;下接闪器安装组件包括第二定位塞;导向轴能够插入至第一定位塞和第二定位塞的中心孔内,导向轴用于对第二开孔器进行导向。上述装置,能够解决现有技术中不能精准垂直底座钻孔的问题。

    水泥砂浆及其制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110183192A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910616892.0

    申请日:2019-07-09

    摘要: 本发明涉及水泥砂浆及其制备方法。所述水泥砂浆包括以下组分:按重量份计,水泥80~120份、砂80~120份、风电叶片回收纤维2~10份以及聚合物乳液10~15份;所述风电叶片回收纤维的直径为0.2~4mm。所述风电叶片回收纤维充分混合分散于所述水泥砂浆中,相互搭接,为所述水泥砂浆提供了较好的网络结构,有利于将水泥、砂等材料紧密结合;同时,可以改善水泥砂浆的韧性、抗冲击性能,延长其使用性能。本发明有效解决了风电叶片回收纤维大批量循环利用的问题,具有较大的环境效益和社会效益。

    风电叶片材料筛分设备及风电叶片材料筛分方法

    公开(公告)号:CN110181717A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910626898.6

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: B29B17/02

    摘要: 本发明提供了一种风电叶片材料筛分设备及风电叶片材料筛分方法,涉及筛分装置的技术领域,包括浮力分离机构和筛分机构;浮力分离机构用于通过浮力的作用将轻质材料颗粒与次级风电叶片材料进行分离,次级风电叶片材料包括玻璃钢粉和玻璃钢纤维;筛分机构设有筛网,筛网的筛分直径大于玻璃钢粉的直径,且小于玻璃钢纤维的直径,筛分机构通过筛网能够将次级风电叶片材料内的玻璃钢粉与玻璃钢纤维分离。解决了无法实现对三种材料单独分离的技术问题,达到了将风电叶片材料内的三种材料的分离的技术效果。

    叶根固定工装及叶根切割装置

    公开(公告)号:CN110315588B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN201910743538.4

    申请日:2019-08-13

    IPC分类号: B26D7/02 B26D1/547 B26D7/26

    摘要: 本发明提供了一种叶根固定工装及叶根切割装置,涉及风电叶片切割装置的技术领域,包括固定本体和夹紧组件;由于夹紧组件与固定本体之间围设有用于固定叶根的固定区域,且夹紧组件与固定本体滑动配合,夹紧组件用于将叶根夹紧在固定区域内,缓解了叶根在切割的过程中不易固定的技术问题,方便对叶根的位置进行固定,利于提高叶根的切割精度。本发明提供的一种叶根切割装置,包括升降组件、切割组件和叶根固定工装,多个叶根在固定区域内沿固定本体的高度方向依次设置,升降组件带动切割组件上下升降,使得切割组件从上到下或者从下到上依次对多个叶根进行切割,叶根和切割装置之间不需要频繁的进行拆装,显著提高了叶根的切割效率。