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        大型風(fēng)電葉片單點(diǎn)疲勞加載過程振動(dòng)特性研究*

        2015-11-04 07:36:16李忠祥劉衛(wèi)生張欣張磊安
        風(fēng)能 2015年12期
        關(guān)鍵詞:單點(diǎn)固有頻率振幅

        文 | 李忠祥,劉衛(wèi)生,張欣,張磊安

        大型風(fēng)電葉片單點(diǎn)疲勞加載過程振動(dòng)特性研究*

        文 | 李忠祥,劉衛(wèi)生,張欣,張磊安

        風(fēng)能已經(jīng)成為世界上增長最快的新能源,隨著風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量的不斷增大,葉片的尺度也在相應(yīng)增加。葉片作為風(fēng)電機(jī)組最基礎(chǔ)、最關(guān)鍵的部件之一,其制造成本約占風(fēng)電機(jī)組總成本的20%-30%。眾所周知,疲勞損傷是導(dǎo)致葉片損壞的主要原因之一,嚴(yán)重影響著葉片的使用壽命和安全運(yùn)行,而理論計(jì)算往往和實(shí)際應(yīng)用有較大差距,因此風(fēng)電葉片疲勞試驗(yàn)是檢驗(yàn)其壽命和質(zhì)量的關(guān)鍵一環(huán)。疲勞強(qiáng)度是風(fēng)電機(jī)組葉片的一個(gè)重要參數(shù),通常情況下葉片失效可歸結(jié)為共振應(yīng)力所引起的疲勞破壞。風(fēng)電機(jī)組葉片在旋轉(zhuǎn)過程中由于自身載荷及風(fēng)載荷作用,葉片上的氣動(dòng)力和力矩會(huì)發(fā)生周期變化,可能使葉片產(chǎn)生疲勞破壞。由于涉及到許多不確定性因素,對(duì)葉片疲勞進(jìn)行理論分析較為困難,或分析結(jié)果不一定準(zhǔn)確。要保證葉片的正常使用壽命在20年及以上,在投入使用之前,通常對(duì)樣件做疲勞加載試驗(yàn),以檢驗(yàn)其抗疲勞能力。在疲勞加載模式中,單點(diǎn)加載對(duì)試驗(yàn)設(shè)備和成本要求比較低,是目前國內(nèi)外普遍采用的加載方式。單點(diǎn)加載是指只有一個(gè)加載點(diǎn)的激振方式,在葉片某截面安裝激振系統(tǒng),產(chǎn)生交變疲勞載荷,迫使葉片做上下等幅振動(dòng),以此完成風(fēng)電葉片全尺寸結(jié)構(gòu)的疲勞性能測(cè)試。

        為了風(fēng)電葉片疲勞加載試驗(yàn)的順利進(jìn)行,本文首先設(shè)計(jì)一套單點(diǎn)疲勞加載系統(tǒng),理論推導(dǎo)出風(fēng)電葉片單點(diǎn)疲勞加載系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)模型,并利用Matlab/simulink軟件建立仿真模型,可視化地得到葉片振幅與頻比的特征關(guān)系,最后通過風(fēng)電葉片單點(diǎn)疲勞加載試驗(yàn)驗(yàn)證了動(dòng)力學(xué)模型的準(zhǔn)確性,為后續(xù)風(fēng)電葉片的疲勞加載試驗(yàn)奠定了基礎(chǔ)。

        風(fēng)電葉片單點(diǎn)疲勞加載系統(tǒng)

        一、疲勞加載方案

        基于穩(wěn)定性、能耗等方面考慮,設(shè)計(jì)了一套偏心質(zhì)量塊回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)電機(jī)組葉片疲勞加載系統(tǒng)。風(fēng)電葉片進(jìn)行疲勞加載試驗(yàn)時(shí),根部通過若干個(gè)高強(qiáng)度螺栓固定在加載基座上。在加載點(diǎn)位置安裝一個(gè)疲勞加載系統(tǒng),該系統(tǒng)由偏心塊、電動(dòng)機(jī)、葉片夾具、減速箱和電控系統(tǒng)等組成,其示意圖見圖1。

        二、動(dòng)力學(xué)模型

        風(fēng)電葉片在疲勞試驗(yàn)中被當(dāng)作一個(gè)沿縱向變質(zhì)量的懸臂梁,簡化的振動(dòng)模型如圖2所示。

        葉片揮舞方向受到的加載力為 u(t)時(shí), 建立葉片動(dòng)力學(xué)方程,如式(1)所示:式中:m-葉片等效質(zhì)量;

        圖1 風(fēng)電葉片單點(diǎn)疲勞加載方案

        k-葉片加載點(diǎn)等效剛度;

        c-葉片等效阻尼;

        u(t)-加載力。

        將式(1)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化,得葉片運(yùn)動(dòng)狀態(tài)方程,如式(2)所示:

        根據(jù)上式建立葉片在載荷作用下的振幅x變化如式(3)所示:

        根據(jù)式(3)得到影響葉片振幅的主要因素為:剛度、阻尼、頻比(頻比定義為加載頻率與葉片固有頻率的比值)和加載力。進(jìn)一步得到葉片振幅放大系數(shù)與頻比的關(guān)系,如圖3所示。

        從圖3可以得出:在激振力 u(t)作用下,葉片振幅放大系數(shù)受頻比λ影響較大。λ越接近于1,葉片的振幅放大系數(shù)越大,即振幅越大。

        圖2 葉片振動(dòng)模型

        圖3 振幅放大圖

        圖4 風(fēng)電葉片疲勞加載試驗(yàn)

        表1 試驗(yàn)參數(shù)

        風(fēng)電葉片單點(diǎn)疲勞加載試驗(yàn)

        一、試驗(yàn)過程

        以葉片最大弦向?yàn)槔?,將風(fēng)電葉片根部通過高強(qiáng)度螺栓固定在筒型加載支座上,沿葉片展向70%處固定疲勞加載驅(qū)動(dòng)裝置,葉片振幅的測(cè)量通過激光測(cè)距儀完成,試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)如圖4所示。

        試驗(yàn)參數(shù)如表1所示。

        疲勞加載試驗(yàn)采用多級(jí)變幅加載模式,并按照高-低加載順序。由于疲勞加載試驗(yàn)周期較長,采集數(shù)據(jù)量較大,采用Access數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與管理,實(shí)時(shí)記錄葉片振動(dòng)次數(shù)與當(dāng)前幅值?;贚abview軟件編寫的監(jiān)控界面如圖5所示。

        二、試驗(yàn)結(jié)果及分析

        設(shè)定變頻器輸出不同的頻率,分別為0.76Hz、0.78Hz和0.82Hz,得到不同加載頻率驅(qū)動(dòng)下葉片振幅的變化曲線,如圖6所示。

        由圖6可得,當(dāng)加載頻率為0.78Hz時(shí),小于葉片的固有頻率,此時(shí)葉片穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)的振幅較小,約為150mm;當(dāng)加載頻率為0.78Hz時(shí),等于葉片的一階固有頻率,穩(wěn)定后葉片振幅最大,約為400mm,認(rèn)為兩者發(fā)生共振現(xiàn)象,基本能滿足疲勞加載試驗(yàn)的要求;當(dāng)繼續(xù)增大驅(qū)動(dòng)頻率達(dá)到0.82Hz時(shí),由于與共振頻率偏離較大,振幅變得絮亂。上述結(jié)論驗(yàn)證了之前的數(shù)學(xué)模型和仿真模型的準(zhǔn)確性。

        圖5 監(jiān)控界面

        結(jié)論

        本文設(shè)計(jì)了一套偏心質(zhì)量塊驅(qū)動(dòng)的風(fēng)電葉片單點(diǎn)疲勞加載系統(tǒng),并對(duì)其振動(dòng)特性進(jìn)行研究,得出以下主要結(jié)論:

        (一)推導(dǎo)出風(fēng)電葉片單點(diǎn)疲勞加載動(dòng)力學(xué)模型,得出影響葉片振幅大小的一系列參數(shù),如剛度、阻尼、頻比和加載力等。

        (二)利用Matlab/Simulink軟件建立仿真模型,得出在不同頻比下的葉片振動(dòng)曲線振幅放大曲線?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)得出:當(dāng)加載頻率和葉片的一階固有頻率相同時(shí),葉片振幅最大且最穩(wěn)定,偏離共振頻率越大,振幅衰減的越厲害。

        圖6 不同加載頻率下,葉片振幅變化曲線

        (三)風(fēng)電葉片進(jìn)行疲勞試驗(yàn)時(shí)的加載頻率應(yīng)與葉片的一階固有頻率相同,此時(shí)葉片穩(wěn)定振幅達(dá)到最大,試驗(yàn)周期最短,加載效率最高。

        (作者單位:李忠祥、劉衛(wèi)生,張欣:連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司;張磊安:山東理工大學(xué))

        國家自然科學(xué)基金(51405275);山東省自然科學(xué)基金(ZR2014EL027);中國博士后科學(xué)基金(2015M571840)

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