CN111608852A - 一种轻量化风机叶片及其制作方法 - Google Patents

一种轻量化风机叶片及其制作方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111608852A
CN111608852A CN202010387345.2A CN202010387345A CN111608852A CN 111608852 A CN111608852 A CN 111608852A CN 202010387345 A CN202010387345 A CN 202010387345A CN 111608852 A CN111608852 A CN 111608852A
Authority
CN
China
Prior art keywords
blade
core material
fiber cloth
glass fiber
lower layer
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.)
Granted
Application number
CN202010387345.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111608852B (zh
Inventor
褚景春
袁凌
何明
涂英涛
陶生金
林涛
袁维翰
岳彦山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guoneng United Power Technology Lianyungang Co ltd
Original Assignee
Guodian United Power Technology Lianyungang Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guodian United Power Technology Lianyungang Co Ltd filed Critical Guodian United Power Technology Lianyungang Co Ltd
Priority to CN202010387345.2A priority Critical patent/CN111608852B/zh
Publication of CN111608852A publication Critical patent/CN111608852A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111608852B publication Critical patent/CN111608852B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/065Rotors characterised by their construction elements
    • F03D1/0675Rotors characterised by their construction elements of the blades
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C70/00Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
    • B29C70/04Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
    • B29C70/28Shaping operations therefor
    • B29C70/30Shaping by lay-up, i.e. applying fibres, tape or broadsheet on a mould, former or core; Shaping by spray-up, i.e. spraying of fibres on a mould, former or core
    • B29C70/36Shaping by lay-up, i.e. applying fibres, tape or broadsheet on a mould, former or core; Shaping by spray-up, i.e. spraying of fibres on a mould, former or core and impregnating by casting, e.g. vacuum casting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C70/00Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
    • B29C70/04Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
    • B29C70/28Shaping operations therefor
    • B29C70/54Component parts, details or accessories; Auxiliary operations, e.g. feeding or storage of prepregs or SMC after impregnation or during ageing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • B29D99/0025Producing blades or the like, e.g. blades for turbines, propellers, or wings
    • B29D99/0028Producing blades or the like, e.g. blades for turbines, propellers, or wings hollow blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/062Rotors characterised by their construction elements
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Moulding By Coating Moulds (AREA)

Abstract

一种轻量化风机叶片,该叶片包括叶片本体,叶片本体内安装有主腹板和后缘腹板,叶片本体包括叶片芯材、蒙皮、大梁、后缘辅梁和叶根,蒙皮采用双轴布制成,大梁为碳玻混合结构,内部结构为碳纤维,外侧包裹两层玻纤布;叶根和后缘辅梁为预制件,叶根外还设置有下铺层;所述叶片芯材采用无浅槽轻木制成。该叶片将减重的多种结构方式融合在一起,特别是采用碳玻混合的方式制作大梁,搭配后缘腹板,在降低重量的同时确保了叶片强度,实现叶片的轻量化,满足大型叶片的发展需求。

Description

一种轻量化风机叶片及其制作方法
技术领域
本发明涉及风力发电技术领域,特别是一种轻量化风机叶片,具体还涉及上述轻量化风机叶片的制作方法。
背景技术
风能作为一种清洁的可再生的能源,越来越受到世界各国的关注,以风能为代表的可再生能源长期内将保持稳定的发展。
叶片是风电机组转换风能的关键部分,其设计与制造技术对整个机组的性能至关重要。随着全球风电市场转向低风速和海上风场的风能开发,叶片呈现大型化的发展趋势,叶片运行的雷诺系数、载荷和重量不断增大,设计高效、低载、轻质的叶片成为叶片厂商和研究者们不断追求的目标,因此,一些新的翼型、材料、结构、制造工艺不断出现,并逐渐应用到实践中。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种设计合理、制作方便、实现叶片轻量化的轻量化风机叶片。
本发明所要解决的另一个技术问题是提供了上述轻量化风机叶片的使用方法。
本发明所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的。本发明是一种轻量化风机叶片,该叶片包括叶片本体,叶片本体内安装有主腹板和后缘腹板,叶片本体包括叶片芯材、蒙皮、大梁、后缘辅梁和叶根,蒙皮采用双轴布制成,大梁为碳玻混合结构,内部结构为碳纤维,外侧包裹两层玻纤布;叶根和后缘辅梁为预制件,叶根外还设置有下铺层;所述叶片芯材采用无浅槽轻木制成。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,对于以上所述的轻量化风机叶片,所述蒙皮使用一层双轴布,在吊点或运输位置处叶片芯材上下各额外铺设两层双轴布。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,对于以上所述的轻量化风机叶片,所述叶根和下铺层均采用玻纤布制成。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,对于以上所述的轻量化风机叶片,所述后缘辅梁采用玻纤布制成。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,对于以上所述的轻量化风机叶片,该叶片还包括后缘填充芯材,后缘填充芯材采用PVC或无浅槽轻木制成。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,对于以上所述的轻量化风机叶片,该叶片还包括后叶根增强层,叶根增强层采用多层玻纤布制成,多层玻纤布的对接缝错开。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,对于以上所述的轻量化风机叶片,一种轻量化风机叶片的制作方法,其步骤如下:
(1)大梁制作:依次铺放下方两层玻纤布,中间碳纤维材料,上方两层玻纤布,然后真空灌注成型;
(2)辅梁制作:采用若干层玻纤布层叠铺设,然后真空灌注成型;
(3)叶根制作:先采用弦向对接的方式铺设玻纤布,然后真空灌注成型;
(4)先在叶片模具内分别铺设蒙皮和叶根增强层,叶根增强层采用对接的方式铺设,再铺设大梁和叶片芯材,接着铺放下铺层、叶根以及后缘辅梁,最后采用环氧树脂真空灌注成型,分别制成叶片的上下两层;
(5)合模前,将主腹板粘接在叶片下层的前缘位置,将后缘腹板粘接在叶片下层的后缘位置;
(6)在叶片下层铺设后缘填充芯材;
(7)将叶片上下两层进行合模,形成完整的叶片。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,对于以上所述的轻量化风机叶片的制作方法,后缘填充芯材采用手糊或者湿法袋压制作,后缘填充芯材外还裹设有纤维布。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,对于以上所述的轻量化风机叶片的制作方法,所述主腹板和后缘腹板均采用一次粘接工艺或者二次粘接工艺粘接。
与现有技术相比,本发明中中大梁为碳玻混合结构,内部结构为碳纤维,可以降低大梁重量,外侧包裹两层玻纤布,能更好的与壳体结合;蒙皮为一层双轴布,轻木芯材无浅槽,能够进一步降低叶片重量;叶根增强层采用对接的方式铺设,对接缝错开一定距离,保证叶片强度能够满足设计要求,与搭接相比,减少了叶片重量,降低了灌注风险;后缘辅梁为预制件,叶根部分预制,能够提高铺层效率,降低灌注风险;同时还使用后缘腹板,能够进一步提高叶片强度,后缘使用芯材来填补间隙过大区域,使间隙满足设计要求,实现最优粘接强度。该叶片将减重的多种结构方式融合在一起,特别是采用碳玻混合的方式制作大梁,搭配后缘腹板,在降低重量的同时确保了叶片强度,实现叶片的轻量化,满足大型叶片的发展需求。
附图说明
图1为本发明的一种结构示意图;
图2为本发明的局部放大图;
图3为本发明根部预制件的结构示意图;
图4为本发明后缘芯材填充示意图;
图5为本发明大梁结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参照图1-5,一种轻量化风机叶片,该叶片包括叶片本体,叶片本体内安装有主腹板和后缘腹板2,叶片本体包括叶片芯材5、蒙皮1、大梁4、后缘辅梁3和叶根7,蒙皮1采用双轴布制成,设置在最外层,起到保护作用;大梁4为碳玻混合结构,内部结构为碳纤维11,可以降低大梁4重量,外侧包裹两层玻纤布12,能够更好的与叶片芯材5和蒙皮1结合;叶根7和后缘辅梁3为预制件,能够提高铺层效率,降低灌注风险叶根7外还设置有下铺层8;所述叶片芯材5采用无浅槽轻木制成;后缘腹板2的设置能够进一步提高叶片强度。
所述蒙皮1使用一层双轴布,在吊点或运输位置处叶片芯材5上下各额外铺设两层双轴布。蒙皮1使用一层1200±45g/m2双轴布,对于吊点、运输位置,在芯材上下各铺设两层1200±45g/m2双轴布,起到加强支撑的作用。
所述叶根7和下铺层8均采用玻纤布制成;所述后缘辅梁3采用玻纤布制成,玻纤布的多少根据实际情况决定。
该叶片还包括后缘填充芯材9,用于填补叶片上下两层后缘之间间隙过大区域,使间隙满足设计要求,实现最优粘接强度;后缘填充芯材9采用PVC或无浅槽轻木制成,可以与叶片本体一起灌注成型,也可以在合模工段手糊或者湿法袋压制作。
该叶片还包括后叶根增强层6,叶根增强层6采用多层玻纤布制成,多层玻纤布的对接缝错开一定距离,使得叶片强度能够满足设计要求。
一种轻量化风机叶片的制作方法,
(1)大梁4制作:先在制作大梁4的模具内依次铺放下方两层玻纤布12,中间碳纤维材料11,上方两层玻纤布12,然后采用环氧树脂真空灌注成型,制成大梁4;
(2)辅梁制作:先在制作辅梁的模具内采用若干层玻纤布层叠铺设成辅梁的形状,然后采用环氧树脂真空灌注成型,制成辅梁;
(3)叶根7制作:先在制作叶根7的模具内采用弦向对接的方式铺设玻纤布,然后采用环氧树脂真空灌注成型,制成叶根7;
(4)先在叶片模具内分别铺设蒙皮1和叶根增强层6,叶根增强层6采用对接的方式铺设,再铺设大梁4和叶片芯材5,接着铺放下铺层8、叶根7以及后缘辅梁3,最后采用环氧树脂真空灌注成型,分别制成叶片的上下两层;
(5)合模前,将主腹板粘接在叶片下层的前缘位置,将后缘腹板2粘接在叶片下层的后缘位置;
(6)在叶片下层铺设后缘填充芯材9,根据叶片上下两层后缘之间的间距控制后缘填充芯材9的厚度,使得合模后,叶片上下两层后缘之间的间距符合要求;
(7)将叶片上下两层进行合模,形成完整的叶片,叶片上下两层之间采用结构胶10粘接的方式进行粘接。
后缘填充芯材9采用手糊或者湿法袋压制作,后缘填充芯材9外还裹设有纤维布。后缘填充芯材9用于填充叶片上下两层之间的后缘间距,根据间距大小,选用PVC或无浅槽轻木制作后缘填充芯材9,如果厚度适合,并且叶片本体铺层时能够固定在后缘对应位置,也可以将后缘填充芯材9与叶片本体一起灌注成型。
所述主腹板和后缘腹板2均采用一次粘接工艺或者二次粘接工艺粘接,进一步提高叶片强度。粘接主腹板和后缘腹板2时,可以只将主腹板和后缘腹板2的一端通过结构胶10粘接在叶片下层,另一端通过叶片上层挤压固定;也可以将主腹板和后缘腹板2的两端一端通过结构胶10分别与叶片上层、下层粘接。

Claims (9)

1.一种轻量化风机叶片,其特征在于:该叶片包括叶片本体,叶片本体内安装有主腹板和后缘腹板,叶片本体包括叶片芯材、蒙皮、大梁、后缘辅梁和叶根,蒙皮采用双轴布制成,大梁为碳玻混合结构,内部结构为碳纤维,外侧包裹两层玻纤布;叶根和后缘辅梁为预制件,叶根外还设置有下铺层;所述叶片芯材采用无浅槽轻木制成。
2.根据权利要求1所述的轻量化风机叶片,其特征在于:所述蒙皮使用一层双轴布,在吊点或运输位置处叶片芯材上下各额外铺设两层双轴布。
3.根据权利要求1所述的轻量化风机叶片,其特征在于:所述叶根和下铺层均采用玻纤布制成。
4.根据权利要求1所述的轻量化风机叶片,其特征在于:所述后缘辅梁采用玻纤布制成。
5.根据权利要求1所述的轻量化风机叶片,其特征在于:该叶片还包括后缘填充芯材,后缘填充芯材采用PVC或无浅槽轻木制成。
6.根据权利要求1所述的轻量化风机叶片,其特征在于:该叶片还包括后叶根增强层,叶根增强层采用多层玻纤布制成,多层玻纤布的对接缝错开。
7.一种轻量化风机叶片的制作方法,其特征在于:该方法用于制作权利要求1-6任意一项所述的轻量化风机叶片,其步骤如下:
(1)大梁制作:依次铺放下方两层玻纤布,中间碳纤维材料,上方两层玻纤布,然后真空灌注成型;
(2)辅梁制作:采用若干层玻纤布层叠铺设,然后真空灌注成型;
(3)叶根制作:先采用弦向对接的方式铺设玻纤布,然后真空灌注成型;
(4)先在叶片模具内分别铺设蒙皮和叶根增强层,叶根增强层采用对接的方式铺设,再铺设大梁和叶片芯材,接着铺放下铺层、叶根以及后缘辅梁,最后采用环氧树脂真空灌注成型,分别制成叶片的上下两层;
(5)合模前,将主腹板粘接在叶片下层的前缘位置,将后缘腹板粘接在叶片下层的后缘位置;
(6)在叶片下层铺设后缘填充芯材;
(7)将叶片上下两层进行合模,形成完整的叶片。
8.根据权利要求7所述的轻量化风机叶片的制作方法,其特征在于:后缘填充芯材采用手糊或者湿法袋压制作,后缘填充芯材外还裹设有纤维布。
9.根据权利要求7所述的轻量化风机叶片的制作方法,其特征在于:所述主腹板和后缘腹板均采用一次粘接工艺或者二次粘接工艺粘接。
CN202010387345.2A 2020-05-09 2020-05-09 一种轻量化风机叶片及其制作方法 Active CN111608852B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010387345.2A CN111608852B (zh) 2020-05-09 2020-05-09 一种轻量化风机叶片及其制作方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010387345.2A CN111608852B (zh) 2020-05-09 2020-05-09 一种轻量化风机叶片及其制作方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111608852A true CN111608852A (zh) 2020-09-01
CN111608852B CN111608852B (zh) 2021-11-02

Family

ID=72204765

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010387345.2A Active CN111608852B (zh) 2020-05-09 2020-05-09 一种轻量化风机叶片及其制作方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111608852B (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113002015A (zh) * 2021-02-26 2021-06-22 上海电气风电集团股份有限公司 一种风电叶片后缘芯材的结构及其制备方法
CN113187653A (zh) * 2021-03-31 2021-07-30 洛阳双瑞风电叶片有限公司 一种可改变叶片结构外形的风电叶片结构及其成型方法
CN113757036A (zh) * 2021-08-31 2021-12-07 株洲时代新材料科技股份有限公司 一种改进后缘结构的风电叶片及其制作方法
CN113787740A (zh) * 2021-09-26 2021-12-14 沈阳工业大学 一种风力机叶片后缘补强性修复方法
CN113958447A (zh) * 2021-11-10 2022-01-21 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 一种模块化风电叶片弦向分块连接结构
CN114687922A (zh) * 2020-12-25 2022-07-01 江苏金风科技有限公司 叶片的设计方法、叶片和叶片的制造方法
CN114801275A (zh) * 2022-03-24 2022-07-29 中材科技风电叶片股份有限公司 叶片的成型方法及叶片
ES2923123A1 (es) * 2021-03-08 2022-09-23 Sany Renewable Energy Co Ltd Método de diseño del pavimento de la raíz de la pala del aerogenerador y estructura de la raíz de la pala del aerogenerador
CN115596604A (zh) * 2022-10-19 2023-01-13 新创碳谷集团有限公司(Cn) 一种多腹板结构模块化风电叶片
CN116252499A (zh) * 2023-01-03 2023-06-13 中材科技风电叶片股份有限公司 风电叶片的成型方法及风电叶片
CN117390721A (zh) * 2023-12-11 2024-01-12 东方电气(天津)风电叶片工程有限公司 一种后缘盲粘芯材模型生成方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101749194A (zh) * 2009-12-11 2010-06-23 重庆通用工业(集团)有限责任公司 一种大型风力发电机组风轮叶片及其成型方法
CN102529109A (zh) * 2010-12-13 2012-07-04 中复连众(沈阳)复合材料有限公司 一种风力发电机叶片壳体和前缘粘贴角整体成型的方法
CN102797646A (zh) * 2012-09-11 2012-11-28 迪皮埃复材构件(太仓)有限公司 一种风力发电机叶片及其制造方法
CN204572349U (zh) * 2015-01-30 2015-08-19 航天材料及工艺研究所 一种复合材料风力机叶片
CN205009610U (zh) * 2015-09-10 2016-02-03 黑龙江天华风电设备制造有限公司 新型玻璃钢叶片分离式叶根环铺布装置
CN106626437A (zh) * 2016-12-29 2017-05-10 北京金风科创风电设备有限公司 风力发电机组叶片成型模具及成型方法
CA2786561C (en) * 2010-01-14 2018-03-20 Neptco, Inc. Wind turbine rotor blade components and methods of making same
CN109203515A (zh) * 2018-10-12 2019-01-15 株洲时代新材料科技股份有限公司 一种风电叶片及其制造方法
WO2019103828A1 (en) * 2017-11-21 2019-05-31 General Electric Company Multiple material combinations for printed reinforcement structures of rotor blades
CN111022248A (zh) * 2019-12-26 2020-04-17 中材科技风电叶片股份有限公司 风电叶片叶根的预制件、叶根部件、叶片及其制造方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101749194A (zh) * 2009-12-11 2010-06-23 重庆通用工业(集团)有限责任公司 一种大型风力发电机组风轮叶片及其成型方法
CA2786561C (en) * 2010-01-14 2018-03-20 Neptco, Inc. Wind turbine rotor blade components and methods of making same
CN102529109A (zh) * 2010-12-13 2012-07-04 中复连众(沈阳)复合材料有限公司 一种风力发电机叶片壳体和前缘粘贴角整体成型的方法
CN102797646A (zh) * 2012-09-11 2012-11-28 迪皮埃复材构件(太仓)有限公司 一种风力发电机叶片及其制造方法
CN204572349U (zh) * 2015-01-30 2015-08-19 航天材料及工艺研究所 一种复合材料风力机叶片
CN205009610U (zh) * 2015-09-10 2016-02-03 黑龙江天华风电设备制造有限公司 新型玻璃钢叶片分离式叶根环铺布装置
CN106626437A (zh) * 2016-12-29 2017-05-10 北京金风科创风电设备有限公司 风力发电机组叶片成型模具及成型方法
WO2019103828A1 (en) * 2017-11-21 2019-05-31 General Electric Company Multiple material combinations for printed reinforcement structures of rotor blades
CN109203515A (zh) * 2018-10-12 2019-01-15 株洲时代新材料科技股份有限公司 一种风电叶片及其制造方法
CN111022248A (zh) * 2019-12-26 2020-04-17 中材科技风电叶片股份有限公司 风电叶片叶根的预制件、叶根部件、叶片及其制造方法

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114687922A (zh) * 2020-12-25 2022-07-01 江苏金风科技有限公司 叶片的设计方法、叶片和叶片的制造方法
CN114687922B (zh) * 2020-12-25 2023-12-01 江苏金风科技有限公司 叶片的设计方法、叶片和叶片的制造方法
CN113002015A (zh) * 2021-02-26 2021-06-22 上海电气风电集团股份有限公司 一种风电叶片后缘芯材的结构及其制备方法
ES2923123A1 (es) * 2021-03-08 2022-09-23 Sany Renewable Energy Co Ltd Método de diseño del pavimento de la raíz de la pala del aerogenerador y estructura de la raíz de la pala del aerogenerador
CN113187653A (zh) * 2021-03-31 2021-07-30 洛阳双瑞风电叶片有限公司 一种可改变叶片结构外形的风电叶片结构及其成型方法
CN113757036A (zh) * 2021-08-31 2021-12-07 株洲时代新材料科技股份有限公司 一种改进后缘结构的风电叶片及其制作方法
CN113757036B (zh) * 2021-08-31 2023-02-28 株洲时代新材料科技股份有限公司 一种改进后缘结构的风电叶片及其制作方法
CN113787740B (zh) * 2021-09-26 2023-09-19 沈阳工业大学 一种风力机叶片后缘补强性修复方法
CN113787740A (zh) * 2021-09-26 2021-12-14 沈阳工业大学 一种风力机叶片后缘补强性修复方法
CN113958447A (zh) * 2021-11-10 2022-01-21 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 一种模块化风电叶片弦向分块连接结构
CN114801275B (zh) * 2022-03-24 2023-11-07 中材科技风电叶片股份有限公司 叶片的成型方法及叶片
CN114801275A (zh) * 2022-03-24 2022-07-29 中材科技风电叶片股份有限公司 叶片的成型方法及叶片
CN115596604A (zh) * 2022-10-19 2023-01-13 新创碳谷集团有限公司(Cn) 一种多腹板结构模块化风电叶片
CN116252499A (zh) * 2023-01-03 2023-06-13 中材科技风电叶片股份有限公司 风电叶片的成型方法及风电叶片
CN117390721A (zh) * 2023-12-11 2024-01-12 东方电气(天津)风电叶片工程有限公司 一种后缘盲粘芯材模型生成方法
CN117390721B (zh) * 2023-12-11 2024-04-16 东方电气(天津)风电叶片工程有限公司 一种后缘盲粘芯材模型生成方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111608852B (zh) 2021-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111608852B (zh) 一种轻量化风机叶片及其制作方法
CN113787658B (zh) 模块化风电叶片及其制造方法
CN103921457A (zh) 一种采用拉挤工艺制造的单向片材制造风机叶片主梁或辅梁的方法
CN102661252A (zh) 一种分段风机叶片及其制备和装配方法
WO2016058325A1 (zh) 一种多梁结构大尺寸风电叶片及其的制作方法
CN110509570B (zh) 一种新能源汽车电池盒箱体碳纤维预浸料铺放成型方法
CN104552994B (zh) Z-pin增强复合材料风电叶片及其制造方法
CN106671450A (zh) 一种风电叶片腹板免切割制作方法
CN113165296B (zh) 关于风力涡轮机叶片制造的改进
CN103909662B (zh) 一种采用拉挤工艺制造的风机叶片根部预埋螺栓套的方法
CN112840120A (zh) 具有多个梁帽的风力涡轮机叶片
WO2021163875A1 (zh) 用于风机叶片的主梁及其制造方法
CN102672978B (zh) 风力发电机叶片的制作工艺
US20240011462A1 (en) Wind turbine blade shear web
CN202545139U (zh) 一种带加强筋结构的抗屈曲风力发电机风轮叶片
CN104847595B (zh) 一种Z‑pin增强复合材料风电叶片结构及其制造方法
WO2022021039A1 (zh) 用于风机叶片的主梁及其制造方法
CN109878105B (zh) 用于风电叶片制造的纤维铺层方法
CN114786936A (zh) 用于制造风力涡轮机叶片的方法
WO2023029150A1 (zh) 一种改进后缘结构的风电叶片及其制作方法
CN115807731A (zh) 一种风电叶片腹板及其成型方法
CN211008948U (zh) 一种风力发电机叶片用的梁帽结构
CN214726637U (zh) 一种根部拼接式风电叶片
CN202628407U (zh) 一种分段式风力发电机叶片
CN201818444U (zh) 一种碳纤维新型风力发电机叶片

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP03 Change of name, title or address

Address after: 222069 west side of Dapu Road, Lianyungang Economic and Technological Development Zone, Lianyungang City, Jiangsu Province (south of Dongfang Avenue)

Patentee after: Guoneng United Power Technology (Lianyungang) Co.,Ltd.

Address before: 222000 No.88 Dapu Road, Lianyungang Economic and Technological Development Zone, Lianyungang City, Jiangsu Province

Patentee before: Guodian United Power Technology (Lianyungang) Co.,Ltd.

CP03 Change of name, title or address