CN101413479A - 风力机预埋式法兰叶根及其制造工艺 - Google Patents
风力机预埋式法兰叶根及其制造工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101413479A CN101413479A CNA2008102032726A CN200810203272A CN101413479A CN 101413479 A CN101413479 A CN 101413479A CN A2008102032726 A CNA2008102032726 A CN A2008102032726A CN 200810203272 A CN200810203272 A CN 200810203272A CN 101413479 A CN101413479 A CN 101413479A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- flange
- blade
- blade root
- root
- wind power
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 239000003292 glue Substances 0.000 claims description 5
- 238000003754 machining Methods 0.000 claims description 4
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims description 3
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 7
- 238000004080 punching Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 abstract 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000004512 die casting Methods 0.000 abstract 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 3
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920002430 Fibre-reinforced plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 239000003610 charcoal Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 239000011151 fibre-reinforced plastic Substances 0.000 description 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/065—Rotors characterised by their construction elements
- F03D1/0658—Arrangements for fixing wind-engaging parts to a hub
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
本发明涉及一种风力机预埋式法兰叶根及其制造工艺,包括法兰,其特点是:法兰外圆边或内圆边的平面上沿圆周布设有若干个阶梯圆柱,阶梯圆柱上开有至少一个与叶根连接的阶梯槽。工艺步骤是:1.冲压成型或压铸成型法兰内外圆柱面和沿圆周均匀分布的几十个阶梯圆柱,2.机械加工法兰的两个端面和外圆面;3.加工螺栓孔;4.将法兰放入模具,与桨叶一起浇铸或注胶成型。本发明采用预埋组合式法兰叶根连接方式后,避免了桨叶轴承或叶根尺寸的增加,避免了在叶根上加工圆孔,提高了叶根与桨叶轴承的连接精度,降低了桨叶成本。
Description
技术领域
本发明涉及一种风力发电机的叶片,尤其是一种风力发电机的叶片与轮毂连接的叶根。
背景技术
风力机叶片是风力发电机组最关键的部件之一,叶片通过叶根连接到轮毂上。由于叶片要承受较大、多变的风力载荷,而且重力变化、惯性力变化相当复杂,所以,叶片、叶根的疲劳特性十分重要。为了减轻叶片的重力,绝大多数叶片采用玻璃纤维增强塑料、炭纤维增强塑料等复合材料。叶片采用复合材料制造后,给叶片与轮毂的连接带来了困难。为了解决叶片与轮毂的连接问题,常采用两种叶根结构。
第一种是丹麦LM公司的螺纹件预埋式叶根,在叶片成型过程中,直接将经过特殊表面处理的螺纹件预埋在壳体中,避免了对叶片材料结构层的加工损伤,其缺点是每个螺纹件的定位必须准确。第二种是荷兰CTC公司的钻孔组装式叶根,叶片成型后,用专用钻床和工装在叶根部位钻孔后,再将螺纹装入。这种方式会在叶片根部的复合材料结构层上加工出几十个孔,破坏了材料结构的整体性,大大降低了叶片根部的结构强度,而且螺纹的垂直度不易保证,容易给现场组装带来困难。
上述两种叶根结构还有一个共同的缺点。由于叶根连接螺纹、或者连接孔位于叶根圆周上,叶根直接安装在桨叶轴承内圈上,因此,必须根据桨叶轴承强度和叶根强度最小者,确定叶根的连接尺寸。对于不同的风力发电机来说,风轮额定转速不同时,桨叶尺寸存在较大差异,桨叶轴承的载荷决定了轴承的结构和尺寸大小。当轴承尺寸与叶根尺寸不匹配时,必须增大叶根尺寸、或者轴承尺寸,才能保证叶根与轴承的正常连接。无论增加叶根尺寸还是轴承尺寸,都会带来风机重量和成本的增加。
发明内容
本发明是要提供一种风力机预埋式法兰叶根及其制造工艺,该叶根允许桨叶轴承和叶根各自根据设计要求确定结构尺寸,然后通过法兰过渡连接方式,协调轴承尺寸与叶根尺寸的变化和不同,也可以克服现有丹麦LM公司的螺纹件预埋式叶根和荷兰CTC公司的钻孔组装式叶根存在的缺陷,降低成本。
本发明的技术方案是:一种风力机预埋式法兰叶根,包括法兰,其特点是:法兰外圆边或内圆边的平面上沿圆周布设有多个阶梯圆柱,阶梯圆柱上开有至少一个与叶根连接的阶梯槽。
阶梯圆柱的数量根据不同风机功率的大小确认,并在法兰圆周上均匀布置;阶梯圆柱与法兰冲压成型或者压铸成型成一体;法兰上沿圆周均匀分布多个用于法兰与桨叶轴承内圈连接的螺栓孔;法兰连接方式和法兰连接尺寸根据桨叶轴承和叶根结构尺寸确定;法兰与桨叶浇铸或注胶成一体。
一种风力机预埋式法兰叶根的制造工艺,具体步骤是:(1)冲压成型或压铸成型法兰内外圆柱面和沿圆周均匀分布的多个阶梯圆柱,(2)机械加工法兰的两个端面和外圆面;(3)加工螺栓孔;(4)将法兰放入模具,与桨叶一起浇铸或注胶成型。
本发明的有益效果是:本发明采用预埋组合式法兰叶根连接方式后,避免了桨叶轴承或叶根尺寸的增加,避免了在叶根上加工圆孔,提高了叶根与桨叶轴承的连接精度,降低了桨叶成本。
附图说明
图1是外法兰叶根剖视图;
图2是外法兰结构立体示意图;
图3是内法兰叶根剖视图;
图4内法兰结构立体示意图。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本发明作进一步的说明。
如图1至图4所示,本发明的风力机预埋式法兰叶根,包括法兰3,阶梯圆柱1。法兰3外圆边或内圆边的平面上沿圆周布设有多个阶梯圆柱1,阶梯圆柱1上开有至少一个与叶根2连接的阶梯槽。
如图1,图2所示,为外法兰预埋式组合法兰叶根的结构形式,用于桨叶结构尺寸小、轴承结构尺寸大的场合。
如图3,图4所示,为内法兰预埋式组合法兰叶根的结构形式,用于桨叶结构尺寸大、轴承结构尺寸小的场合。
如图1,图3所示,无论外法兰还是内法兰预埋式组合法兰叶根,根据不同风机功率的大小,阶梯圆柱1在风力机功率大于1MW时的数量大于30个,例如1.25WM风机使用44个,阶梯圆柱1在圆周上均匀布置,如图2、图4所示,并与叶根2上对应的阶梯孔配合。阶梯圆柱1与法兰3固定连接,可以采用一次冲压成型、或者压铸成型制造方式,以保证阶梯圆柱1与法兰3的连接强度。对于大功率风力发电机组,阶梯圆柱1可以采用多阶梯结构,以提高法兰与桨叶的连接强度。法兰3上沿圆周均匀分布10个以上、用于法兰与桨叶轴承内圈连接使用的螺栓孔4。
本发明的预埋式组合法兰叶根的制造过程为:(1)冲压成型、或压铸成型,包括法兰内外圆柱面和沿圆周均匀分布的多个阶梯圆柱;(2)经过机械加工完成法兰3的两个端面和外圆面;(3)加工螺栓孔4;(4)将法兰3放入模具,与桨叶一起注胶成型。上述制造过程对法兰毛坯精度要求降低,即使阶梯圆柱1的尺寸、形状和位置存在较大的误差,对叶根最终的精度也不会产生影响。
以1.25WM风力发电机组为例,采用本发明的预埋组合式法兰叶根连接方式后,如果法兰采用铝合金材料制造,连同阶梯圆柱1的总重量约为200kg,但避免了桨叶轴承或叶根尺寸的增加,避免了在叶根上加工圆孔,提高了叶根与桨叶轴承的连接精度,桨叶成本不会增加,反而还会降低。
Claims (7)
1.一种风力机预埋式法兰叶根,包括法兰(3),其特征在于:所述法兰(3)外圆边或内圆边的平面上沿圆周布设有多个阶梯圆柱(1),所述阶梯圆柱(1)上开有至少一个与叶根连接的阶梯槽。
2.根据权利要求1所述的风力机预埋式法兰叶根,其特征在于:所述阶梯圆柱(1)在风力机功率大于1MW时的数量大于30个,并在法兰(3)圆周上均匀布置。
3.根据权利要求1或2所述的风力机预埋式法兰叶根,其特征在于:所述阶梯圆柱(1)与法兰(3)冲压成型或者压铸成型成一体。
4.根据权利要求1所述的风力机预埋式法兰叶根,其特征在于:所述法兰(3)上沿圆周均匀分布10个以上、用于法兰与桨叶轴承内圈连接的螺栓孔(4)。
5.根据权利要求1所述的风力机预埋式法兰叶根,其特征在于:所述法兰其连接方式和连接尺寸由桨叶轴承和叶根结构尺寸确定。
6.根据权利要求1或4所述的风力机预埋式法兰叶根,其特征在于:所述法兰(4)与桨叶浇铸或注胶成一体。
7.一种风力机预埋式法兰叶根的制造工艺,具体步骤是:(A)冲压成型或压铸成型法兰(3)内外圆柱面和沿圆周均匀分布的多个阶梯圆柱(1),(B)机械加工法兰(3)的两个端面和外圆面;(C)加工螺栓孔(4);(D)将法兰(3)放入模具,与桨叶一起浇铸或注胶成型。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNA2008102032726A CN101413479A (zh) | 2008-11-25 | 2008-11-25 | 风力机预埋式法兰叶根及其制造工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNA2008102032726A CN101413479A (zh) | 2008-11-25 | 2008-11-25 | 风力机预埋式法兰叶根及其制造工艺 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101413479A true CN101413479A (zh) | 2009-04-22 |
Family
ID=40594162
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CNA2008102032726A Pending CN101413479A (zh) | 2008-11-25 | 2008-11-25 | 风力机预埋式法兰叶根及其制造工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101413479A (zh) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2011156947A1 (zh) * | 2010-06-13 | 2011-12-22 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 一种兆瓦级风力发电机叶片根部的制作方法 |
CN103061995A (zh) * | 2013-01-22 | 2013-04-24 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 兆瓦级风电叶片叶根螺杆预埋工艺方法 |
CN103184977A (zh) * | 2011-12-31 | 2013-07-03 | 新疆金风科技股份有限公司 | 风机叶片连接方法、风机叶轮及风力发电机组 |
EP2623769A1 (en) * | 2012-02-01 | 2013-08-07 | LM Wind Power A/S | Wind turbine blade with a connection ring forming part of a blade root - to - hub connection |
ITAN20120025A1 (it) * | 2012-03-16 | 2013-09-17 | Mait Spa | Radice di una pala di generatore eolico e relativo metodo di produzione. |
CN105089944A (zh) * | 2015-08-21 | 2015-11-25 | 东方电气风电有限公司 | 一种风力发电机叶片叶根联接结构及其制作方法 |
CN105773879A (zh) * | 2014-12-16 | 2016-07-20 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 一种风机叶片预埋根部法兰装置 |
CN106121935A (zh) * | 2016-08-26 | 2016-11-16 | 三重型能源装备有限公司 | 用于叶片的螺栓套组件、叶片和叶片的制造方法 |
CN108603484A (zh) * | 2015-12-14 | 2018-09-28 | 维斯塔斯风力系统有限公司 | 用于将风轮机转子叶片连接至转子轮毂的接头及相关方法 |
CN108705268A (zh) * | 2018-08-15 | 2018-10-26 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 陆上风力发电机法兰加工工艺 |
US11167507B2 (en) | 2018-03-16 | 2021-11-09 | General Electric Company | Method for manufacturing a wind turbine rotor blade root assembly |
-
2008
- 2008-11-25 CN CNA2008102032726A patent/CN101413479A/zh active Pending
Cited By (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2011156947A1 (zh) * | 2010-06-13 | 2011-12-22 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 一种兆瓦级风力发电机叶片根部的制作方法 |
CN103184977B (zh) * | 2011-12-31 | 2015-11-25 | 新疆金风科技股份有限公司 | 风机叶片连接方法、风机叶轮及风力发电机组 |
CN103184977A (zh) * | 2011-12-31 | 2013-07-03 | 新疆金风科技股份有限公司 | 风机叶片连接方法、风机叶轮及风力发电机组 |
EP2623769A1 (en) * | 2012-02-01 | 2013-08-07 | LM Wind Power A/S | Wind turbine blade with a connection ring forming part of a blade root - to - hub connection |
ITAN20120025A1 (it) * | 2012-03-16 | 2013-09-17 | Mait Spa | Radice di una pala di generatore eolico e relativo metodo di produzione. |
CN103061995A (zh) * | 2013-01-22 | 2013-04-24 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 兆瓦级风电叶片叶根螺杆预埋工艺方法 |
CN103061995B (zh) * | 2013-01-22 | 2015-06-03 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 兆瓦级风电叶片叶根螺杆预埋工艺方法 |
CN105773879A (zh) * | 2014-12-16 | 2016-07-20 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 一种风机叶片预埋根部法兰装置 |
CN105773879B (zh) * | 2014-12-16 | 2018-11-06 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 一种风机叶片预埋根部法兰装置 |
CN105089944A (zh) * | 2015-08-21 | 2015-11-25 | 东方电气风电有限公司 | 一种风力发电机叶片叶根联接结构及其制作方法 |
CN105089944B (zh) * | 2015-08-21 | 2018-05-22 | 东方电气风电有限公司 | 一种风力发电机叶片叶根联接结构及其制作方法 |
CN108603484A (zh) * | 2015-12-14 | 2018-09-28 | 维斯塔斯风力系统有限公司 | 用于将风轮机转子叶片连接至转子轮毂的接头及相关方法 |
US10975838B2 (en) | 2015-12-14 | 2021-04-13 | Vestas Wind Systems A/S | Joint for connecting a wind turbine rotor blade to a rotor hub and associated method |
CN106121935A (zh) * | 2016-08-26 | 2016-11-16 | 三重型能源装备有限公司 | 用于叶片的螺栓套组件、叶片和叶片的制造方法 |
US11167507B2 (en) | 2018-03-16 | 2021-11-09 | General Electric Company | Method for manufacturing a wind turbine rotor blade root assembly |
CN108705268A (zh) * | 2018-08-15 | 2018-10-26 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 陆上风力发电机法兰加工工艺 |
CN108705268B (zh) * | 2018-08-15 | 2020-05-19 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 陆上风力发电机法兰加工工艺 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101413479A (zh) | 风力机预埋式法兰叶根及其制造工艺 | |
CA2766316C (en) | Method of moulding a wind-turbine blade | |
CN201165933Y (zh) | 风电叶片螺栓套预埋成型结构 | |
EP3721074B1 (en) | Method of repairing a joint connecting a wind turbine rotor blade to a rotor hub | |
EP2538079A2 (en) | Unitary support frame for use in wind turbines | |
US20120061024A1 (en) | Mold and method for producing a rotor blade | |
US11383454B2 (en) | Wind turbine blade manufacture | |
EP3345751B1 (en) | A method for manufacturing a wind turbine rotor blade root section with pultruded rods and associated wind turbine blade | |
CN101424247A (zh) | 一种组合式风动螺旋叶轮及其制造方法 | |
JP2022520939A (ja) | ハイブリッドタワーセクション、風力発電所用のハイブリッドタワーとその製造方法 | |
CN108757298B (zh) | 一种风电叶片叶根的预埋螺栓结构 | |
EP2623769A1 (en) | Wind turbine blade with a connection ring forming part of a blade root - to - hub connection | |
CN201292912Y (zh) | 组合式叶根结构装置 | |
CN202300867U (zh) | 一种预埋螺栓风机叶片根部法兰安装定位装置 | |
US20230041043A1 (en) | Root assembly of a wind turbine blade for a wind turbine, wind turbine blade and wind turbine | |
GB2569297A (en) | Wind turbine blade root bushing replacement method and insert | |
US9682517B2 (en) | Sandwich panel joint assembly for a wind turbine | |
CN206718523U (zh) | 一种风力发电机叶片根部预埋螺套定位装置 | |
CN201446234U (zh) | 一种风力发电机组转动轴加工装置 | |
CN115596602A (zh) | 风力涡轮叶片组件和方法 | |
EP3168457B1 (en) | Wind turbine with blades with a coning angle | |
CN112105814A (zh) | 形成风力涡轮机转子叶片根部的方法 | |
US20210164437A1 (en) | Replacement insert for repair of a joint connecting a wind turbine rotor blade to a rotor hub | |
CN203141853U (zh) | 一种可制作不同叶根的风轮叶片模具 | |
CN201096055Y (zh) | 一种组合式风动螺旋叶轮 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Open date: 20090422 |