一种倒角锯齿-多孔耦合翼型

    公开(公告)号:CN113074082A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110331806.9

    申请日:2021-03-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种倒角锯齿‑多孔耦合翼型,包括:翼型前主体,所述翼型前主体的端部通过伸缩机构连接有尾缘锯齿;所述翼型前主体内设有用于尾缘锯齿滑动的滑轨;所述尾缘锯齿的尖端进行倒角处理,且齿间间隙设有多孔介质进行填充。本发明通过使用多孔介质改变沿锯齿边缘及齿隙间的剪切力分布,从而消除链状涡旋的产生,避免了音调噪声的生成;其次在翼型前主体内部设计出伸缩装置,可控制锯齿‑多孔尾缘伸出或收回,避免了安装、拆卸带来的不便。

    一种用于柔塔涡振控制研究的实验平台

    公开(公告)号:CN111323201A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010289298.8

    申请日:2020-04-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于柔塔涡振控制研究的实验平台,包括导轨、直线轴承、挡板、塔柱、线性弹簧、NES、翼型段、轴支座、支柱、底座以及滑道;导轨设置有两根,分布在风洞洞壁上,导轨与地面平行,两导轨上均装有直线轴承;两直线轴承均连接有挡板;两挡板之间设有塔柱,塔柱的两端分别固定在两挡板的底部、顶部,线性弹簧的一端连接在挡板的边缘,另一端安装在风洞洞壁上;NES安装在塔柱内部平台上,翼型段高度与塔柱高度一致,翼型段两个端面连有挡板;挡板下方连有轴支座,通过紧固螺栓将轴支座牢靠固定在支柱上,调节紧固螺栓,可以旋转挡板以改变翼型段的攻角,支柱可在底座、滑道内做两自由度滑动,本发明为风力机大型化发展提供可靠保障。

    二元翼型非线性颤振时域模型的建模方法

    公开(公告)号:CN110837677A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911087072.3

    申请日:2019-11-08

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种二元翼型非线性颤振时域模型的建模方法,以一个舵叶连接一个扭簧的系统为对象,对系统进行简化,基于MSTMM推导弯扭耦合梁传递矩阵;确定各元件传递矩阵,拼装成总传递矩阵,建立系统整体动力学模型;令传递矩阵中刚心与质心重合,求解动力学模型,得到二元颤振模型的关键参数,即舵叶纯弯、纯扭频率;取3/4叶片展长处的截面,建立两元翼型非线性颤振模型;求解二元翼型非线性颤振模型,求得其时域响应;本发明采用MSTMM计算出二元颤振模型所需的关键动力学参数,即舵系统纯弯、纯扭频率,提出考虑间隙非线性和几何非线性的二元翼型颤振模型的建模思路,为舵系统非线性水弹性研究提供了一种有效的技术途径。

    一种用于柔塔涡振控制研究的实验平台

    公开(公告)号:CN111323201B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202010289298.8

    申请日:2020-04-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于柔塔涡振控制研究的实验平台,包括导轨、直线轴承、挡板、塔柱、线性弹簧、NES、翼型段、轴支座、支柱、底座以及滑道;导轨设置有两根,分布在风洞洞壁上,导轨与地面平行,两导轨上均装有直线轴承;两直线轴承均连接有挡板;两挡板之间设有塔柱,塔柱的两端分别固定在两挡板的底部、顶部,线性弹簧的一端连接在挡板的边缘,另一端安装在风洞洞壁上;NES安装在塔柱内部平台上,翼型段高度与塔柱高度一致,翼型段两个端面连有挡板;挡板下方连有轴支座,通过紧固螺栓将轴支座牢靠固定在支柱上,调节紧固螺栓,可以旋转挡板以改变翼型段的攻角,支柱可在底座、滑道内做两自由度滑动,本发明为风力机大型化发展提供可靠保障。

    风力机柔塔系统固有振动特性快速建模及仿真方法

    公开(公告)号:CN113408072A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110710893.9

    申请日:2021-06-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种风力机柔塔系统固有振动特性快速建模及仿真方法,包括以下过程:对风力机柔塔系统进行合理的简化,将系统离散成各多体动力学元件;基于多体系统传递矩阵法推导考虑重力作用的塔筒梁传递矩阵;确定其它多体动力学元件的传递矩阵;确定边界条件,建立柔塔系统总传递方程;求解总传递方程,得到柔塔系统的振动特性,本发明充分考虑风力机柔塔系统的结构细节,计算效率高并且仿真精度高,能实现对风力机柔塔系统的快速建模与固有振动特性分析,同时,为工程上类似于柔塔结构的细长柔性体系统动力学建模与振动特性分析提供参考。

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