風(fēng)沙環(huán)境下風(fēng)力機葉片及翼型的邊界層特性研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著全球經(jīng)濟的飛速發(fā)展,能源危機以及環(huán)境危機變得越來越嚴重,在此形勢下,自然界中的風(fēng)能作為一種可再生的清潔能源登上了歷史舞臺,并且日益受到世界各國的高度重視,使得風(fēng)力發(fā)電在全球范圍迅速得到發(fā)展。我國西北地區(qū)的甘肅、新疆、內(nèi)蒙等省份風(fēng)資源充足,是我國風(fēng)力發(fā)電裝機總量最多的區(qū)域,但是在這幾個省份內(nèi)分布著大面積沙漠,沙塵暴天氣頻繁,因此風(fēng)力發(fā)電機組不可避免地要在風(fēng)沙環(huán)境中運行。葉片是風(fēng)力機最主要的部件,也是最容易受沙塵沖擊和磨損的部件,在風(fēng)沙

2、環(huán)境下,當(dāng)含沙的空氣繞流風(fēng)力機葉片時,由于流體粘性的影響,在風(fēng)力機葉片表面會形成一層極薄的剪切層,就是邊界層。
  本文主要從邊界層的角度著手,分析風(fēng)沙環(huán)境下風(fēng)力機葉片及翼型吸力面邊界層的相關(guān)特性,以便為研究風(fēng)沙環(huán)境對葉片的磨損機理以及為風(fēng)力機葉片的設(shè)計提供理論指導(dǎo)。
  1、以NACA0012三維對稱翼型作為研究對象,根據(jù)普朗特邊界層理論,通過求解三維不可壓縮N-S方程,對0°攻角下的三維翼型繞流進行模擬求解,確定了邊界層

3、的外邊界,得到邊界層四種厚度(名義厚度、位移厚度、動量損失厚度、能量損失厚度)沿翼型弦向的分布規(guī)律,以及弦向不同位置處,翼型吸力面邊界層內(nèi)流體切向速度沿吸力面外法線方向的分布情況。
  研究發(fā)現(xiàn):邊界層名義厚度δ沿著翼型弦向呈增長趨勢,在翼型尾緣處厚度最大;邊界層名義厚度δ相比翼型的弦長c要小很多,在翼型尾緣處名義厚度δ的最大值為0.0013m,占弦長的1.25%;邊界層的位移厚度δ*、動量損失厚度θ以及能量損失厚度δ**的值也非

4、常小,最大值同樣出現(xiàn)在翼型的尾緣處,分別占翼型弦長的大約0.36%、0.17%和0.29%;
  2、以NACA0012三維對稱翼型作為研究對象,選取攻角為0°和15°,結(jié)合實際沙塵天氣情況,在來流空氣中加入直徑為70μm,濃度為0.31×105μg/m3的沙粒(普通沙塵暴天氣),采用離散相模型進行氣固兩相數(shù)值模擬,研究風(fēng)沙環(huán)境對NACA0012翼型邊界層特性的影響。
  研究發(fā)現(xiàn):攻角為0°時,在來流中加入沙粒幾乎沒有引起

5、邊界層的相關(guān)特性(名義厚度δ、位移厚度δ*、動量損失厚度θ、能量損失厚度δ**以及邊界層內(nèi)流體的切向速度u)發(fā)生明顯變化,而當(dāng)α為15°時,來流中加入沙粒除了在翼型前緣附近對邊界層的相關(guān)特性有較小的影響外,其余位置均沒有明顯影響。這是由于15°時攻角α相對較大,前緣處的邊界層厚度極小,幾乎接近于0,在來流中加入沙粒之后,更增大了流體的擾動,導(dǎo)致沿壁面法線方向相同高度處流體的切向速度u有所減小;
  3、以某直徑為0.5m的兩葉片風(fēng)

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