JP2012511119A - 効率が良い風力タービンブレード、風力タービンブレードの構造、ならびに、関連したシステム、および、製造、組み立て、および、使用の方法 - Google Patents

効率が良い風力タービンブレード、風力タービンブレードの構造、ならびに、関連したシステム、および、製造、組み立て、および、使用の方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2012511119A
JP2012511119A JP2011539762A JP2011539762A JP2012511119A JP 2012511119 A JP2012511119 A JP 2012511119A JP 2011539762 A JP2011539762 A JP 2011539762A JP 2011539762 A JP2011539762 A JP 2011539762A JP 2012511119 A JP2012511119 A JP 2012511119A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
digit
wind turbine
truss
layer
turbine blade
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
JP2011539762A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5656861B2 (ja
JP2012511119A5 (ja
Inventor
エル.ベーカー マイルズ
ピー.アーレント コーリー
ジー.マドリッド バーナード
ビルハウアー シェルドン
Original Assignee
モジュラー ウィンド エナジー インコーポレイテッド
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 モジュラー ウィンド エナジー インコーポレイテッド filed Critical モジュラー ウィンド エナジー インコーポレイテッド
Publication of JP2012511119A publication Critical patent/JP2012511119A/ja
Publication of JP2012511119A5 publication Critical patent/JP2012511119A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5656861B2 publication Critical patent/JP5656861B2/ja
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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • 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
    • B29C70/304In-plane lamination by juxtaposing or interleaving of plies, e.g. scarf joining
    • 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
    • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
    • F03D13/10Assembly of wind motors; Arrangements for erecting wind motors
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2031/00Other particular articles
    • B29L2031/08Blades for rotors, stators, fans, turbines or the like, e.g. screw propellers
    • B29L2031/082Blades, e.g. for helicopters
    • B29L2031/085Wind turbine blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • F05B2240/302Segmented or sectional blades
    • 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
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
    • Y10T156/10Methods of surface bonding and/or assembly therefor
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49316Impeller making
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49316Impeller making
    • Y10T29/49336Blade making
    • Y10T29/49337Composite blade
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49316Impeller making
    • Y10T29/49336Blade making
    • Y10T29/49339Hollow blade

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

本明細書中、風力タービンシステムおよび方法が、開示されている。代表的なシステムは、荷重を支える内部のトラス構造を有する内側領域と、荷重を支えるノントラス構造を内部に有する外側領域とを有する風力タービン用ブレードを含む。特定の実施例では、そのトラス構造は、複数のけたの三角形の構成を含むことができ、かつ/または、複数のけたの複数の孔を使用することなしにトラスの構成要素を接続するトラス付属部材を含むことができる。複数のけたは、長手方向の延在部において互いに積層され引き抜き成形された複数の複合部材の部材から製造可能とされる。その長手方向の複数の延在部は、各けた部における突起部および凹部を差し込む接続部において接続可能とされる。そのブレードは、積層した層および/または積層した層と移行プレートとの組み合わせによって形成されるハブ取り付け部で、扇形の移行部分を含み得る。

Description

関連出願の相互参照
本出願は、2008年12月5日出願の米国特許仮出願第61/120,338号明細書、2009年6月24日出願の米国特許仮出願第61/220,187号明細書、2009年7月17日出願の米国特許仮出願第61/271,179号明細書に対する優先権を主張するものであり、それらの仮出願はそれぞれ、参照によりその全体が本明細書の一部を構成する。
本開示は、概して、効率が良い風力タービンブレード、セグメント化、および/または、別法のモジュール方式の軽量の風力タービンブレードを含む風力タービンブレードの構造、ならびに、関連したシステムおよび、製造、組み立て、および使用の方法について述べられる。
化石燃料は不足してきており抽出および加工がより高価になっているので、エネルギー生産者およびユーザは、ますます他の形態のエネルギーに関心をもつようになっている。最近再生可能と考えられるこうしたエネルギーの形態の1つは、風力エネルギーである。風力エネルギーは、典型的には、安定した穏やかな風を受ける傾向がある地理的地域に多くの風力タービンを設置することによって得られる。最近の風力タービンは、典型的には、垂直軸または横方向軸を中心に回転する、風力駆動式の1つ以上のタービンブレードに接続された発電機を含む。
一般に、風力タービンブレードが大きい(例えば、長い)と、短いブレードよりも効率的にエネルギーが生産される。したがって、風力タービンブレード業界ではブレードをできるだけ長くすることが望まれている。しかし、長いブレードはいくつかの課題を生じる。例えば、長いブレードは重く、したがって、慣性が非常に大きく、これは、特に風が弱い状態で、ブレードによるエネルギーの生産効率を下げる可能性がある。さらに、長いブレードは製造するのが難しく、多くの場合に、輸送も難しい。したがって、大型で効率が良い軽量の風力タービンブレード、および、こうしたブレードを輸送し組み立てる適切な方法が依然として必要である。
米国特許仮出願第61/180,816号明細書 米国特許仮出願第61/180,812号明細書
本開示の実施例に従って構成された複数のブレードを有する風力タービンシステムの一部を図式化した等角投影図である。 本開示の実施例によるハイブリッドトラス構造/ノントラス構造を有する風力タービンブレードの一部を図式化した側面図である。 図2Aに示す風力タービンブレードにおける一部分の拡大図である。 本開示の一実施例によるトラス構造を有する風力タービンブレード部分の概略断面図である。 本開示の幾つかの実施例によるトラス構造を有する風力タービンブレード部分の概略断面図である。 本開示の幾つかの実施例によるトラス構造を有する風力タービンブレード部分の概略断面図である。 本開示の幾つかの実施例によるトラス構造を有する風力タービンブレード部分の概略断面図である。 本開示の実施例によるトラス構造の一部分を形成する3本のけたを有する風力タービンブレードの一部を図式化した等角投影図である。 本開示の実施例によるノントラス構造を内部に有する風力タービンブレードの一部を図式化した等角投影図である。 本開示の実施例に従って構成されたトラス付属部材を有する風力タービンブレードの内部の一部を図式化した等角投影図である。 本開示の実施例に従って構成されたトラス付属部材の拡大等角投影図である。 本開示の実施例に従って構成されたトラス付属部材の拡大等角投影図である。 本開示の実施例に従って構成されたトラス付属部材により、少なくとも部分的に固定されたトラス構造を有する風力タービンブレード内側部分の幾つかの図を示す。 本開示の実施例に従って構成されたトラス付属部材により、少なくとも部分的に固定されたトラス構造を有する風力タービンブレード内側部分の幾つかの図を示す。 本開示の実施例に従って構成されたトラス付属部材により、少なくとも部分的に固定されたトラス構造を有する風力タービンブレード内側部分の幾つかの図を示す。 互いにずれた位置で終端し単調でなく変化する結合線を形成する複数の層をそれぞれ備える多層部を有するけたの一部を図式化した側面図である。 本開示の実施例に従ってクランプが層間剥離を防止、即ち、制限するように位置決めされた状態で、図6Aに示す構造の実施例の図である。 図6Bに示されるけたの部分拡大図である。 本開示のさらなる実施例に従って構成された接続部を有するけたの一部を図式化した図である。 本開示のさらなる実施例に従って構成された接続部を有するけたの一部を図式化した図である。 本開示のさらなる実施例に従って構成された接続部を有するけたの一部を図式化した図である。 本開示のさらなる実施例に従って構成された接続部を有するけたの一部を図式化した図である。 本開示の実施例に従ってハブ取り付け領域で扇形に広がる複数の層を有するけたの一部を図式化した等角投影図である。 本開示の他の実施例に従ったハブ取り付け領域において扇形の移行プレートに接続されるけたの一部を図式化した等角投影図である。 本開示の実施例に従って構成された風力タービンブレード構造のサブアセンブリーの一部を図式化した側面図である。 図8Aのサブアセンブリーにおけるリブの一部を図式化した拡大端面図である。 本開示の実施例に従って構成されたインボードけた部の一部を図式化した一律の縮尺に従わない等角投影図である。 本開示の実施例に従って構成されたミッドボードけた部の一部を図式化した一律の縮尺に従わない等角投影図である。 本開示の実施例に従って構成されたアウトボードけた部の一部を図式化した一律の縮尺に従わない等角投影図である。 図9Aのインボードけた部の一部を図式化した切り開かれている側面図を含む。 図9Bのミッドボードけた部の一部を図式化した切り開かれている側面図を含む。 本開示のいくつかの実施例に従って構成された図9Aのインボードけた部の隣接端部と図9Bのミッドボードけた部の隣接端部との間の接続部の一部を図式化した側面図である。 本開示の実施例によるブレードのけたの製造方法の様々な段階を示すブレードのサブアセンブリーの一部分を示す一部を図式化した一連の側面図である。 ブレード製造方法の他の段階を示す代表的なリブの一部における拡大端面図である。 本開示の実施例によるブレードのけたの製造方法の様々な段階を示すブレードのサブアセンブリーの一部分を示す一部を図式化した一連の側面図である。 本開示の実施例によるブレードのけたの製造方法の様々な段階を示すブレードのサブアセンブリーの一部分を示す一部を図式化した一連の側面図である。 本開示の実施例によるブレードのけたの製造方法の様々な段階を示すブレードのサブアセンブリーの一部分を示す一部を図式化した一連の側面図である。 本開示の実施例に従って製造されたけたの様々な外観を示す風力タービンブレードの構造の一部における拡大等角投影図である。 本開示の実施例に従って製造されたけたの様々な外観を示す代表的なリブの端面図である。 本開示の実施例に従って製造されたけたの様々な外観を示す風力タービンブレード構造の等角投影図である。 本開示の実施例に従って構成された加圧装置の等角投影図である。 図12Aの加圧装置における部分的に分解した等角投影図である。 図12Aおよび図12Bの加圧装置の第1のツール部の対向する端部の拡大等角投影図である。 図12Aおよび図12Bの加圧装置の第1のツール部の対向する端部の拡大等角投影図である。 図12Aおよび図12Bの加圧装置の第2のツール部の等角投影図である。 図14Aの第2のツール部を部分的に分解した等角投影図である。 本開示の実施例による接着剤硬化サイクル中に図12Aおよび図12Bの加圧装置によって加圧される積層したブレードのけたの拡大断面端面図である。 本開示の他の実施例に従った風力タービンブレードのけたの製造方法において、様々な段階を示す、レイアップツール(lay−up tool)の一部を図式化した等角投影図である。
本開示は、概して、効率が良い風力タービンブレード、風力タービンブレード用けたおよび他の構造、ならびに、関連したシステムおよび製造方法、組立方法、および使用方法について述べられる。よく知られており、しばしば風力タービンブレードに関連した構造および/または方法のいくつかの詳細を述べることは、本開示の様々な実施例の説明をいたずらに不明瞭にすることを避けるために以下の説明になされていない。さらに、以下の開示はいくつかの実施例を説明しているが、いくつかの他の実施例は、この欄に記載されたものとは異なる構成、即ち、異なる構成要素を有することができる。特に、他の実施例は、付加的な要素を有するものでもよく、あるいは、図1〜図16を参照しながら以下に説明される1つ以上の要素を欠くものであってもよい。図1〜図16では、多くの要素は、明確さ、および/または、説明のために一律の縮尺に従わずに描かれている。
図1は、本開示の実施例に従って構成されたブレード110を有する風力タービン103を含むシステム100全体の一部を図式化した等角投影図である。風力タービン103は、タワー101(図1に示される部分)と、タワー101の上部で支持された筐体、即ち、ナセル102と、筐体102内に位置付けられた発電機104と、を含む。発電機104は、筐体102の外側に突出しているハブ105を有するシャフト、即ち、スピンドルに接続されている。ブレード110は、それぞれ、ブレード110がハブ105に接続されるハブ取り付け部112と、ハブ105から半径方向、即ち、長手方向外向きに位置付けられた先端部121とを含む。図1に示される実施例では、風力タービン103は、横方向に向いたシャフトに接続されている3本のブレードを含む。したがって、各ブレード110は、重力の影響が各位置によって異なるので12:00、3:00、6:00、および9:00の位置相互間を回転するとき、周期的に変化する負荷を受ける。他の実施例では、風力タービン103は、横方向に向いたシャフトに接続される異なった数のブレードを含むことができ、または、風力タービン103は、垂直方向もしくは他の方向に向いたシャフトを有することができる。これらのどの実施例でも、ブレード110は、図2A〜図16を参照しながらさらに以下で詳細に説明される構成に従って構成される構造を有することができる。
図2Aは、図1に示される複数のブレード110のうちの1本のブレード110の一部を、部分的に切り開いて図式化した図である。ブレード110は、ハブ取り付け部112を含む内側領域113から先端部121を含む外側領域114まで半径方向、即ち、長手方向外方に延在する。ハブ取り付け部112は、1つ以上のハブ取り付け要素、例えば、ボルト孔を有するリング、1つ以上のベアリング、留め具、および/または、他の要素を含むことができる。ブレード110の内部構造は、外側領域114とは異なる内側領域113とすることができる。例えば、内側領域113は、長手方向、即ち、半径方向に延在する複数の梁、即ち、けた170と、翼弦方向に延在する複数のリブ142と、けた170、および、リブ142の間で接続された複数のトラス部材143で作られるトラス構造140を含むことができる。トラス構造140は、動作中、風に対し平滑面、空力的表面を向ける外板115(図2Aでは、大部分が取り外されている)によって取り囲まれ得る。外側領域114は、図4を参照しながら以下でさらに詳細に説明されるノントラス構造を含むことができる。本明細書で用いるように、用語「トラス構造」とは、閉じた形状、即ち、構成単位(例えば、三角形単位体)を形成する複数のほぼまっすぐな、細長い部材を含む荷重を支える構造を広く意味する。用語「ノントラス構造(non−truss structure)」とは、閉じた形状の単位体を形成する複数のまっすぐな、細長い部材に依拠しない、または、概ね依拠しない構成を有する荷重を支える構造を広く意味する。そのような構造は、例えば、張り殻および半張り殻構造を含み得る。したがって、内側領域113の外板115は、概して荷重を支えない構造であり、外側領域114の外板115は、荷重を支える構造である。
図2Aに示される実施例の特有の特徴では、ブレード110は、第1のセグメント116a、第2のセグメント116b、および、第3のセグメント116cとして示される3つのセグメント116を含む。第1のセグメント116aおよび第2のセグメント116bは、それぞれ、上述したトラス構造140を有することができ、第3のセグメント116cは、ノントラス構造を有することができる。したがって、ブレード110は、その翼長における内側の3分の2がトラス構造を、外側3分の1がノントラス構造を有することができる。他の実施例では、これらの値は、例えば、ブレード110のサイズ、形状、および/または、他の特徴次第であり、異なる値にすることができる。例えば、一実施例では、トラス構造140は、ブレード110の翼長、即ち、ブレードの長さの大部分にわたって外方に延在するが、その長さの3分の2未満または3分の2を超える量だけ延在する。複数のセグメント116は、個別に製造され、それから、製造工場または最終使用者の設置現場で互いに接続され得る。例えば、複数のセグメント116は、それぞれ、53フィートに収まる大きさとされ、または、他の適当な大きさの輸送用コンテナに合うように、設定され得る。他の実施例では、1つ以上のセグメント(例えば、第1のセグメント116aおよび第2のセグメント116b)全体が、設置現場で組み立て可能とされる。
さらなる実施例では、ブレード110は、それ以外の個数のセグメント116(例えば、2つ以上のセグメント)を含むことができる。これらのどの実施例でも、個々のセグメント116は、複数のリブ142と、複数のトラス部材143と、セグメント116の長さにわたって延在する複数のけた170の一部分とを含むことができる。セグメント116は、例えば、図6A〜図6Cおよび図8A〜図16を参照しながら後述するように、隣接するけたの一部を連結することによって互いに連結することができる。例えば、第1のセグメント116aは、第2のセグメント116bにおける対応する第2のけたセグメントに連結される1つ以上の第1のけたセグメントを含むことができる。その結果としての連結されたけたは、相当する全体として滑らかな連続的な長手方向の軸線に沿って延在することができる。いずれのこれらの実施例でも、外板115は、隣接するセグメント116相互間の境界で接続部を形成して、または形成せずに、トラス構造140に重ね合わされ得る。例えば、けたの部分が、隣接した2つのリブ142相互間の位置で連結され得る。外板115の比較的小さなパネルが、けた接続部および近接した2つのリブ142に重ね合わされる。隣接したリブ142は、一実施例では約1メートルだけ離隔され、他の実施例ではそれと異なる値だけ離隔されてもよい。外板115のより大型のパネルが、小型のパネルのインボードおよびアウトボードに重ねられ得る。他の実施例においては、外板115は、スパン方向に関して接続部を有することなく、連続的な要素として重ね合わされ得る。いずれのこれらの実施例においても、外板115が、リブ142のみに、またはリブ142およびけた170に(例えば、接着剤接合、または、超音波接合)取り付け可能とされる。いずれのこれらの実施例においても、トラス構造140は、ブレード110中のせん断荷重および曲げ荷重を支える主要な構造として働くことができる。
図2Bは、ブレード110の内部構造がトラス構造140である位置で切り取られ、図2Aに示されるブレード110の一部分の一部を図式化した等角投影図である。したがって、トラス構造140は、間隔をあけて配置されたリブ142に取り付けられた複数(4つのけたが図2Bに示される)のけた170を含むことができる。トラス部材143は、例えば、図5A〜図5Fを参照しながら後述される技術を用いて隣接するけた170相互間に接続され得る。
図2C〜図2Fは、様々な実施例に従って構成されたトラス構成を有するブレード110を図式化した断面図である。図2Cは、4つのけた170が概して矩形の配置で位置付けられたブレード110を示す。図2Dは、6本のけた170を有するブレード110を示す。それらのけた170は、概して矩形の配置に位置付けられた4本のけた170と、一方が概して矩形の配置の前方に位置付けられ、もう一方が概して矩形の配置の後方に位置付けられている付加的な2本のけた170と、を含む。図2Eは、概してダイヤモンド形の配置に位置付けられた4本のけた170を有するブレード110を示し、図2Fは、三角形の配置に位置付けられた3本のけた170を有するブレード110を示す。他の実施例では、ブレード110は、異なった配置を有するけた170を含むことができる。
図3は、図2Fに示される図と概ね類似し、けた170の三角形の構成を含むトラス構造140を有するブレード110の内部部分の等角投影図である。ブレード110は、長手方向、半径方向、即ち、スパン方向軸Sに沿ったスパン方向に延在し、横の翼弦方向軸Cに沿って前方および後方に延在する。したがって、ブレード110は、前縁117aを有する前方の前縁領域117と、後縁118aを有する後方の後縁領域118とを有することができる。ブレード110の厚さは、スパン方向軸Sおよび翼弦方向軸Cの両方に対して横切る厚さ方向軸Tに関して測定可能とされる。
図3に示される特有の実施例において、ブレード110は、両方とも、前縁領域117に、および/または、前縁117aの方向に位置付けられ、厚さ方向軸Tに沿って互いに離隔された第1のけた170aおよび第2のけた170bを含む3つのけた170を含むことができる。ブレード110は、さらに、後縁領域118、および/または、後縁118aの方向に位置付けられ、第1のけた170aおよび第2のけた170bの両方から翼弦方向軸Cに沿って離隔される第3のけた170cを含むことができるけた170a〜170cは、それぞれ、スパン方向軸Sに沿って順に互いに離隔された複数のリブ142(それらのうちの1つを図3で見ることができる)に取り付けられている。けた170a〜170cは、それぞれ、概して矩形の断面を有することができる。前方のけた170a、170は、厚さ寸法より大きい翼弦方向の寸法を有することができ、後方のけた170cは、翼弦方向の寸法より大きい厚さ寸法を有することができる。第3のけた170cは、ブレード110の厚さ寸法の大部分にわたって延在することができ、特有の実施例では、厚さの寸法の全体、またはほぼ全体にわたって延在することができる。例えば、第3のけた170cは、リブ142における厚さ方向の寸法とほぼ同一である厚さ方向の寸法を有することができる。
図3に示される構成の特徴のうちの1つは、単一のけた(第3のけた170c)を後縁領域118に含むことが可能なことである。例えば、トラス構造140は、それらのけた170のうちの1つだけが後縁領域118にある状態で所定の長手方向の任意の位置に、長手方向に延在するけた170を3つだけ含むことが可能である。こうした構成により、第3のけた170cが、けたを4つ含むいくつかの構成(例えば、図2B〜図2Cに示される構成)よりも第1のけた170aおよび第2のけた170bから翼弦方向により大きく離れた距離に位置付け可能とされる。第3のけた170cを第1のけた170aおよび第2のけた170bからさらに離れる方向に間隔をあけることによって、翼弦方向Cにおいて大きい荷重に対処するトラス構造140の能力が、強化される。複数のブレードが図1を参照しながら上述した3:00の位置および9:00の位置にある場合、そのようなブレードが翼弦方向Cに大きい重力荷重を受けるので、これが、横方向の軸に取付けられる風力タービンブレードについて特に重要となる場合がある。したがって、この構成は、より軽く、および/または、少なくともけたを4つ有するいくつかの構成よりも翼弦方向Cにおいて大きい負荷により良く耐えることができることが考えられる。同時に、この構成は、より簡単であり、より軽く、および/または、けたを5以上含む構成、例えば、図2Dを参照しながら上述した構成よりも安価であることが考えられる。
上述した構造的な内部構成要素は、適切な複合材料、および/または、非混合式材料から製造可能とされる。例えば、けた170は、単一方向性のガラス繊維、炭素繊維、および/または、碁盤の形の適切な熱硬化性物質の他の繊維、および/または熱可塑性樹脂を含むそれぞれの層の層状組織で作られ得る。それらの繊維は、図6A〜図7Aを参照しながらさらに後述するように、ブレード110の全長にわたってスパン方向の軸Sに略平行に配置可能とされ、特定の位置では異なる方向を有することができる。他の実施例では、複合部材のけたも、インフュージョン(infusion)、プレプレグ、引抜成形、またはプレス成形によって製造可能とされる。またさらなる実施例においては、複数のけた170は、機械加工合金、鍛造合金、または鋳造合金、金属積層体、サンドイッチ構造、ならびに、金属/複合部材の合成物(例えば、メタルコア(metallic core)、例えば、ハニカムコア(honeycomb core)を有する複合部材の表面板)などを含む金属材料から作ることができる。複数のトラス部材143は、アルミニウム(例えば、2024−T6アルミニウム)、または、他の適切な金属、複合部材、または他の物質から作ることができる。複数のリブ142は、ガラス繊維およびフォームまたはバルサ材の複合部材、例えば、ガラス繊維の面板相互間に挟まれたバルサコアから作ることができる。他の実施例では、リブ142は、フォームまたはバルサコアなしでガラス繊維のみから作られても良い。または、リブ142は、他の技術、および/または、構成要素により作られても良い。例えば、リブ142は、波形構造またはビード構造を有することができる。リブ142は、単一のパネル、または、2つのパネルの間にコアがない構造の状態で、間隔をあけて配置された2つのパネルから作ることができる。また、リブ142は、金属、ガラス繊維、炭素繊維のような複合材料、および/または、碁盤の形の熱硬化性樹脂、および/または、熱可塑性物質の他の繊維、および/または、(非補強の)プラスチック材(例えば、繊維なしの樹脂)で製造可能とされる。例えば、複合部材のリブは、ウェットラミネーション、インフュージョン、プレプレグ、スプレイチョップトファイバー(sprayed chopped fiber)、プレス成型、真空成形、および/または、他の適切な量産技術によって作製可能とされる。
図4は、図2Aを参照しながら上述した外側領域114に配される風力タービンブレード110の一部を図式化した図である。この実施例において、外側領域114における風力タービンブレード110の内部構造は、トラス構造ではない。その代わりに、例えば、その構造は、厚さ方向の軸Tに略平行に向けられ、スパン方向の軸Sに沿って延在する比較的薄いウェブ119を含むことができる。ウェブ119は、翼弦方向Cに延在するフランジ120に接続され、即ち、それと一体形成され得る。スパン方向に延在するけた470a、470bは、各フランジ120に取り付けられ、そしてまた、外板115、、図4Aに示されているその一部分に接続されている。一実施例では、その構造は、後縁領域118に位置決めされ、間隔をあけて配置された複数のリブ142を含むことができる。他の実施例においては、そのようなリブ142もまた、前縁領域117に広がることができる。外板115は、ガラス繊維−バルサ材−ガラス繊維サンドイッチ、または、ガラス繊維−フォーム−ガラス繊維サンドイッチから作ることができる。他の実施例では、外板115は、ウェットラミネーション、インフュージョン、プレプレグ、スプレイチョップトファイバー(sprayed chopped fiber)、プレス成型、真空成形、および/または、他の適切な量産技術によって作製可能とされる複合材料で作ることができる。外板115は、図4に示される外側領域114および図3に示される内側領域113の両方において同一の構造を有することができる。複数のリブ142は、同様の構造を有することができる。ウェブ119および複数のフランジ120は、ガラス繊維、例えば、単一方向性のガラス繊維から作られ得る。他の実施例では、前述の構成要素のいずれも、他の適切な物質から作られ得る。限定されるわけではないが、図6A〜図6Cおよび図8A〜図16を参照しながら後述する技術を含む様々な技術を用いて、外側領域114に配されるけた470a、470bは、内側領域113(図2A)において対応するけたに結合可能とされる。これらのいずれの実施例においても、外側領域114に配されるけた470a、470bは、内側領域113における対応するけたと同様に概して滑らかな連続的な長手方向軸線に沿って延在し、負荷を外側領域114から内側領域113まで効率的に伝達することができる。
図2A〜図4を参照しながら上述した構成のうちの特徴の1つは、ブレード110がトラス内部構造およびノントラス内部構造の両方を含むことが可能である点にある。この構成の利点は、その構成がトラス構造のみ、または、ノントラス構造のみを含む設計よりも構造的により効率的であり得る点にある。例えば、トラス構造は、曲げ荷重が先端部111の近くよりも大きく、ブレード110が比較的厚い内側領域113(例えば、ハブの近く)で使用可能とされる。外側領域114では、ノントラス構造は、ブレード110のこうした比較的薄い部分に組み込み易いだろう。また、この領域のノントラス構造は、トラス部材によって形成される閉じた形状のアスペクト比が大きくなる場合、効率を悪くする傾向があるトラス構造よりも構造的に効率が良いことが考えられる。
図5Aは、本開示の特有の実施例に従って構成された代表的なトラス構造140の一部を図式化した等角投影図である。この実施例においては、トラス構造140は、第1のけた170a、第2のけた170b、および第3のけた170cで識別される3つのけた170を含む。他の実施例では、トラス構造140は、異なる員数、および/または、配置のけた170を有してもよい。これらのいずれの実施例でも、トラス構造140は、けた170に加えて複数のトラス部材143およびリブ142を含むことができる。トラス付属部材150は、トラス部材143をけた170に接続することができる。例えば、トラス部材143は、トラス付属部材150によって支持された第2のアタッチメントフィーチャ151b(例えば、対応する第2の取付孔)と同心とされる第1のアタッチメントフィーチャ151a(例えば、第1の取付孔)を含むことができる。2つのアタッチメントフィーチャ151a、151bが対応する孔を含む場合、それらは、付加的な留め部材157、例えば、リベットまたはねじ部品によって接続可能とされる。他の実施例では、例えば、一方のフィーチャが伸びたピンを含み、もう一方のフィーチャが対応する孔を含む場合、アタッチメントフィーチャ151a、151bは、直接お互いに接続され得る。
図5Bは、図5Aを参照しながら上述したトラス構造140の代表的な部分を示す。図5Bに示されるように、代表的なトラス付属部材150は、複数のトラス部材143を受け止めそれらを取り付けるように第2のけた170bに沿って位置付けられている。トラス部材143は、それぞれ、トラス付属部材150のフランジ形のトラス取り付け部154を受け入れるスロット145を含むことができる。この実施例においては、アタッチメントフィーチャ151a、151bは、図5Aを参照しながら上述した留め部材157と接続される対応する孔158a、158bを含む。
図5Cは、図5A〜図5Bに示されるトラス付属部材150のうちの1つの拡大等角投影図である。この実施例においては、トラス付属部材150は、けた取り付け部152と(例えば、対応するけた170がその中に位置決めされるチャネル153を有する)、1つ以上のトラス取り付け部154(2つが図5Bに示される)とを含む。トラス取り付け部154は、第2のアタッチメントフィーチャ151b(例えば、取付孔158b)が位置付けられている平坦なフランジタイプの形状を有することができる。図5Bに示される特有の実施例では、トラス付属部材150は、相補形の2つの構成要素、すなわち、部品、第1の構成要素、即ち部品156aおよび第2の構成要素、即ち、部品156bから作られる。第1の部品156aは、2つの第1のフランジ部分155aを含み、第2の部品156bは、2つの第2のフランジ部分155bを含む。2つの部品156a、156bが重ねて配置される場合、第1のフランジ部分155aが対応する第2のフランジ部分155bと接続し、それぞれ複数のトラス取り付け部154のうちの一つを形成する2つのフランジ対を形成する。したがって、第1のフランジ部分155aは、それぞれ、対応する第2のフランジ部分と面接触することができる。第1の部分155aおよび第2の部分155bは、対応する留め具を受けるように構成された同心となる取付孔を有することができる。また、それらの2つの部品156a、156bは、チャネル153を形成する。この実施例における特有の特徴においては、第1の部品156aおよび第2の部品156bは、重ねて配置される場合、結果としてのチャネル153がその周りに配置されるけたの断面積よりもわずかに小さくなるような大きさの寸法とされる。したがって、2つの部品156a、156bが互いに押し付けられる場合、トラス付属部材150は、対応するけたの周りで締め付け可能とされ、したがって、トラス付属部材150が所定位置に固定される。例えば、第2のアタッチメントフィーチャ151bが取付孔を含む場合、製造者は、締結具157を取付孔に貫通させ、トラス付属部材150を対応するトラス部材143(図5A)に取り付けることと、トラス付属部材150を対応するけた170(図5A)の周りに留めることもできる。
他の実施例においては、異なる技術を用いてトラス付属部材150が、形成可能とされる。例えば、トラス付属部材150は、押し出し成形、成形、鋳造、または、機械加工可能とされる。これらのいずれの実施例でも、トラス付属部材150は、軽量の材料、例えば、アルミニウムもしくは鋼鉄などの金属、または、適切な複合部材から作ることができる。他の実施例においては、トラス付属部材150は、簡単にアタッチメントフィーチャ151bに対応する他の材料から作ることができる。トラス付属部材150は、上述の締付技術、および/または、それらに限定されないが、接着またはコーキュア法(co−curing)などの他の技術を用いて、対応するけたに固定可能とされる。
トラス付属部材150は、他の実施例において他の形状、および/または、構成を有するものでもよい。例えば、けた取り付け部152は、対応するけた170の全周にわたって延在している必要はなく、その代わりに、けた170の一部分だけに沿って延在してもよい。トラス付属部材150とけた170との間の接着部が十分な強度をもたらすいくつかの実施例では、トラス付属部材150は、けた170と比較的小さい接触面しか有しない。トラス付属部材は、異なる数のトラス取り付け部154、例えば、1つのみのトラス取り付け部154を、または、3つ以上のトラス取り付け部154を含むことができる。
さらなる実施例においては、トラス付属部材150が、他の物質から作ることができる。例えば、トラス付属部材150は、複合材料から作られても良い。特有の一例では、トラス付属部材150は、ストランド(例えば、複数のストランドを撚ったもの)をけた170の回りに巻きつけ、1つまたは複数のフランジを形成するように、複数のストランド(または、複数のストランドを撚ったもの)の端部を重なり合わせることによって形成される。それらのストランドは、接着剤で、またはコーキュア成形法によってけた170に取り付けられる。トラス付属部材150に取り付けられた対応するトラス部材143は、フランジを受け入れ、そのフランジに接着剤で固定されるスロット145を有することができる。
図5A〜図5Cを参照しながら上述したトラス付属部材150の実施例の特徴のうちの1つは、けた170と、対応するトラス部材143との間の取り付けをもたらすためにけた170に孔を必要としない点にある。その代わりに、トラス付属部材150が、けた170に締め付け可能とされ、または、別の方法で固定可能とされ、それらの複数の孔がけた170ではなくトラス付属部材150に配置可能とされる。この構成は、けた170が複合材料を含む場合、そのような物質に取付孔を形成することが典型的にはより難しく、および/または、そのような孔が、割れ目を拡大させ始め、および/または、けた170内に応力集中を引き起こす場合があるので特に有益なことがある。
図5D〜図5Fは、図5Aを参照しながら上述したトラス構造140の他の図を示す。図5Dは、代表的なリブ142を示す、トラス構造140の一部分の側面図である。リブ142は、ウェブ146と、そのウェブ146の周りに広がるフランジ147とを含む。ウェブ146は、対応するけた170a〜170cを収容する1つ以上の切欠き148(図5Dには3つが示されている)を含むことができる。図5Dに示される特有の実施例では、第3のけた170cを収容する切欠き148は、リブ142の厚い部分を完全に通過することができる。その結果、リブ142の後縁部分141は、リブ142のウェブ146の残部からとぎれている。したがって、リブ142のフランジ147が、リブ142の後縁部分141をリブ142の残部に固定することができる。
図5Eは、前縁領域117の前方かつ上方の位置からのトラス構造140の図であり、図5Fは、後縁領域118の上方の位置からのトラス構造140の図である。図5Eおよび図5Fの両方に示されるように、トラス部材は、複数の第1のトラス部材143aおよび第2のトラス部材143bを含むことができる。第1のトラス部材143aは、対応するリブ142のウェブ146に隣接して位置付け可能とされ、特に、接着剤または他の接合技術によってウェブ146に接続可能とされる。したがって、第1のトラス部材143aは、トラス付属部材150との結合で、リブ142をけた170a〜170cに固定することができる。複数の第2のトラス部材143bは、近接した複数のリブ142相互間、および/または、複数のけた170相互間で横方向に(例えば、対角線状に)延在し、トラス構造140の総合的な強度および剛性を高めることができる。
図6Aは、けた170の2つの部分171の相互間の接続部の一部を図式化した側面図である。それらの2つの部分は、第1の部分171aおよび第2の部分171bを含むことができる。その接続部は、単調でなく変化する(例えば、ジグザグ形)結合線176に沿って形成され得る。そのような結合線176が、直線または対角線の結合線よりも第1の部分171aと第2の部分171bとの間のより強い結合を作ると見込まれている。第1の部分171aおよび第2の部分171bは、それぞれ、図2Aを参照し上述したように、けた170全体のうちの近接した異なるセグメントの一部分を形成し得る。例えば、第1の部分171aは、図2Aに示される第1のセグメント116aの一部分とすることができ、第2の部分171bは、第2のセグメント116bの一部分とすることができる。
第1の部分171aは、複数の重ねて薄層で覆われた第1の層172aを含むことができ、第2の部分171bは、複数の重ねて薄層で覆われた第2の層172bを含むことができる。特有の実施例においては、複数の層172a、172bは、単一方向性の繊維材料(例えば、ガラス繊維または炭素繊維)、および、対応する樹脂から作ることができる。それらの層172a、172bは、それぞれ、単板の層または複数枚の板の層(例えば、6枚の板の層)から作ることができる。それらの層172a、172bは、プレプレグ材の複数の層、手積み成形による層、引き抜き成形による層であってもよく、または、他の技術、例えば、バキュームアシストトランスファー成形技術を用いて作られてもよい。第1の層172aは、第1の終端部173aで終端し、第2の層172bは、第2の終端部173bで終端する。厚さ方向軸線Tに沿って異なる位置に配置され隣接した終端部173a、173bは、お互いに対してずれ、ジグザグ形の結合線176を作ることができる。この構成が、突起部174と、その突起部174が嵌合する対応する凹部175とを作る。この実施例の特有の特徴では、各層は、結合線176が方向を変えるときを除いて、その隣に対しずれる終端部を有している。そのような先端部では、隣接する2つの層は、同じ位置で終端し、互いに結合され、単一の層が増大したストレスレベルを受けることを防止することができる。
代表的な製造工程中に、2つの部分171a、171bが互いに離れて位置付けられながら、第1の層172aは、それぞれ、各第2の層172bと同様に、積み重ねられ、結合され、硬化される。層172、172bは、積み重ねられる場合、それらが凹部175および突起部174を形成するように、積み重ねられる前に予め切断されている。2つの部分171a、171bが硬化した後、凹部175、および/または、突起部174は、被覆され、および/または、接着剤で充填され得る。それから、2つの部分171a、171bは、各部分の突起部174が他方の対応する凹部175に受け入れられるように互いに向かって動かされる。それから、接続領域が、接着され硬化され得る。
図6Bは、図6Aを参照しながら上述したものと概ね類似した結合線176を有するけた170の図である。図6Bにも示されるように、けた170は、1つ以上の留め具、即ち、結合線176に、または、その近傍に位置付けられるストラップ177を含むことができる。留め具177は、複合部材のけた170のいずれかの層の相互間で生じる可能性がある層間剥離を防止、即ち、やめさせるように位置付けられ得る。例えば、図6Cに示されるように、層間剥離178の可能性をひめたことが2つの層172aの相互間で始まる場合、留め具177によって与えられる圧縮力が、層間剥離178がスパン方向にさらに広げることを防止することができる。留め具177は、層間剥離の潜在的危険度が高いことが予想される位置に、例えば、図6Bに示される最も外側の層172a、172bの終端部173に、またはその近傍に配置することができる。他の実施例では、クランプ177によってもたらされる働きは、他の構造でもたらされてもよい。例えば、上述のトラス付属部材150は、トラス部材のための取り付け位置をもたらすことに加えてこの働きを果たすことができる。
図6D〜図6Gは、それぞれ、本開示の他の実施例による隣接するけた部671相互間に形成することができる様々な接続部を示すけた670a〜670dにおける一連の一部を図式化した側面図である。けた670は、詳細に上述したけた170と構造および機能のついて少なくとも概ね類似し得る。例えば、図6Dに示されるように、けた670aは、重ねて薄層で覆われた第1の層672aを複数有する第1の部分671aと、重ねて薄層で覆われた第2の層672bを複数有する第2の部分671bとを含むことができる。さらに、第1の部分671aは、第2の部分671bに、厚さ方向軸線Tに沿って単調でなく変化する(例えば、ジグザグ形)結合線676aに沿って接続可能とされる。しかしながら、この特有の実施例では、第1の層672aおよび第2の層672bは、それぞれ、翼弦方向軸Cに対し平行ではない第1の終端部673aおよび第2の終端部673bを有する。すなわち、終端部673は、翼弦方向軸Cに対して傾斜されている、即ち、斜面になっている。その傾斜は、各層に関して同一の方向および程度を有することもでき、これらの特徴は、一つの層から次の層まで変化することもできる。例えば、図6Dおよび図6Eに破線で示されるように、最も上の層の下にある層は、最も上の層とは向きが逆方向に傾斜されてもよい。隣接した層の傾斜は、図6Dおよび図6Eに示されるように互いに真上および真下に位置決めされ、または、隣接した層の傾斜が、互いに重ならないようにスパン方向で偏倚されてもよい。
次に図6Eを参照すると、けた670bは、詳細に上述したけた670aと構造および機能について少なくとも概ね類似し得る。例えば、けた670bは、重ねて薄層で覆われた第1の層672aを複数有する第1の部分671cと、重ねて薄層で覆われた第2の層672bを複数有する第2の部分671dとを含むことができる。しかしながら、この特有の実施例では、第1の層672aは、突起部674aを形成する第1の終端部673cを有し、第2の層672bは、凹部675aを形成する第2の終端部673dを有する。突起部674aは、凹部675aで受け入れられ、厚さ方向軸線Tおよび翼弦方向軸Cの両方に沿って単調でなく変化する結合線676bを形成する。
次に図6Fを参照すると、けた670cは、詳細に上述したけた670aと構造および機能について少なくとも略同一である。しかしながら、この特有の実施例では、第1の層672aは、第1の終端部673eを含み、第2の層672bは、翼弦方向軸Cに沿って交互に突起部674bおよび凹部675bを形成する第2の終端部673fを含む。その結果、翼弦方向軸Cに沿って単調でなく変化するが、厚さ方向軸線Tに沿って変化しない結合線676cをもたらす。
次に、図6Gを参照すると、この特有の実施例では、第1の層672aは、翼弦方向軸Cに沿って交互に突起部674cおよび凹部675cを形成する第1の終端部673gを含み、第2の層672bは、厚さ方向軸Tに沿って交互に突起部674dおよび凹部675dを形成する終端部673hを含む。上述の記述が説明するように、多種多様な単調でなく変化したもの、互いにずれた位置に配置されたもの、ジグザグ形のもの、重なったもの、および/または、本開示に従って効率的かつ強力にけた部を互いに接続するために使用できる他の結合線もある。したがって、本開示は、如何なる特有な構成を有する結合線にも限定されない。
図6A〜図6Gを参照しながら上述した実施例の特徴のうちの1つは、それらが、ジグザグの形状を有するかまたは別の方法で単調でなく変化する結合線に沿って互いに接続されたけた部を含むことが可能である点にある。この構成における予想される利点は、結合線が単純な垂直または対角線の結合線よりも強い点にある。さらに、付加的な締め付け要素を多数使用する必要がないので結合線の形成を単純化でき、その代わりに、2つの部分の個々の層を結合するために使用される技術に概ね類似した結合技術を利用できることが見込まれる。さらにまた、けた部相互間の結合は、加熱なしで、または、単なる局部的な加熱の状態で形成でき、その結果、ブレード全体を加熱する必要がなくなる。そしてまた、前述の特徴は、製造者、および/または、敷設業者が、最初に複数のセグメント(例えば、図2Aを参照しながら上述した複数のセグメント116)の状態であり、それから、例えば、敷設場所で互いに結合される大型風力タービンブレードを作る容易さを促進する。適切な製造技術のさらなる詳細は、以下で図8A〜図16を参照しながら説明される。
他の実施例では、けた170は、他の構成、および/または、物質を含むことができる。例えば、選択された撚糸が、ガラス繊維ではなく金属または炭素繊維から作ることができる。それらの撚糸が、全て同一の太さを有する必要はない。したがって、各撚糸ごとに選択された寸法および物質は、所望の強度、剛性、耐疲労性、および値段をもたらすように選択されてもよい。
図7Aは、本開示の実施例に従って構成されたハブ取り付け部112の一部を図式化した図である。説明のために、図7Aは、ハブ取り付け部112だけを示し、特に、長手方向に延在するけた170と、ハブ取り付け要素、例えば、円周に沿って延在するハブ取り付けリング180との間の移行部を示す。リング180は、複合構造ない構造、例えば、金属要素を含むことができ、図7Aに示されるようにスパン方向に比較的短い寸法を有してもよく、または、他の実施例ではより長いスパン方向の寸法を有してもよい。リング180、即ち、ハブ取り付け部112は、円周方向に沿って連続的なものでもよく、または、円周方向に沿って配置された複数の部分から作られてもよい。例えば、各円周部分が連続したリング180に接続された状態で、ハブ取り付け部112は、各けた170ごとに1つの円周部分を含むことができる。ハブ取り付け領域112に含まれ得る他の複数のハブ取り付け要素は、図7Aに示されていない。ハブ取り付け部112は、(図7Aに示されるような)4つのけた170のための移行部、または、異なった数のけた170(例えば、図3に示されるような3つのけた170)のための移行部を含むことができる。
けた170は、それぞれ、積層した複合部材の層172を含むことができ、そしてまた、層172は、それぞれ、複数の撚糸を含むことができる。例えば、特有の実施例では、けた170は、それぞれ、各層172が合計6本の撚糸を有し、全体で90本の撚糸を有する15の層172の層状組織を含むことができる。撚糸は、それぞれ、単一方向に向けられ、例えば、けた方向の軸Sと整合された繊維を有することができる。したがって、そのような繊維は、けた方向の軸Sからのずれが0°である。複数の層172は、各繊維がけた方向の軸Sに対して0°に方向付けられた状態で、相互に積み重ねることができ、図7Aに示される形状を有するように切断され得る。けた方向の軸Sに対して0°で方向付けられた撚糸の数は、リング180に向かって延在する方向で減らすことができる。例えば、そのような撚糸の数は、図7Aの右側で(けた170が固定され、全体として矩形の断面形状を有する)90本から図7Aの左側における(構造がより薄く弓形である)リング180で、20本まで減らすことができる。70本削除された層172は、その構造の全体の厚さが右から左に徐々に減少するように、互いにずれた位置に終端させることができる。
0度に向いた層172が次第に減少するにつれて、製造者は、けた方向の軸Sに対して異なった角度に向けられた複数の層を加えることができる。例えば、製造者は、けた方向の軸Sに対して+45°および−45°で方向付けられた繊維を有する複数の層を加えることができる。特有の実施例では、図7Aの右側で90層と比較して、リング180における層の総数が40と50との間となるように、20乃至30の層を加えることができる。+45°/−45°に方向付けられた層をハブ取り付け部112でその構造に加えることによって、けた170によって支持される荷重が、円周方向に分散され、リング180でより均一なやり方で分散可能とされる。この効果をさらに高めるために、負荷経路が、−45°の層と比較して、異なる数の+45°の層を設けることによって「誘導」可能とされる。したがって、この構成は、リング180のボルト孔182を貫通する個々のボルトが、円周方向の異なる位置にある他のボルトよりもずっと大きい負荷に遭遇する可能性を低減または排除することができる。その結果、この構成は、ブレード110におけるエーロフォイル形の断面からハブ取り付け部112における円形の断面形状まで滑らかな移行部をもたらすばかりでなく、現行の構造よりも負荷をより均等に分布させることも見込まれる。
図7Bは、けた170が、けた方向の軸Sと整合された単一方向に延在する繊維の複数の層172を含むハブ取り付け部112の他の図である。この実施例では、個々の層172は、終端部173で終端する。湾曲した扇形の形状をそれぞれ有する1つ以上の終端要素179(例えば、プレート)が、けた170とぴったりとつけることができ、その要素は、終端した層172を受け入れる凹部を含むことができる。図7Bに示される特有の実施例では、この構成は、移行要素179を3つ含み、それらのうちの2つが図7Bで見えている。見える2つの移行要素179は、それぞれ、複数の層172(例えば、4つ以上の層172)を収容する。2つの移行要素179の間の隙間183は、そしてまた残りの層172を受け入れる第3の移行要素(明確にするために図7Bに示されていない)を受け入れる。それから、移行要素179は、それぞれ、リング180に取り付けることができ、その結果として、リング180はピッチベアリング181に接続される。ピッチベアリング181は、使用時、風力タービンブレード110のピッチを変更するように使用される。移行要素179は、それぞれ、リング180に接続する概ね弓形の断面形状を有し、けた170に接続するリング180から最も遠い位置で概ね平坦な、矩形の、即ち、直線で囲まれた断面形状を有することができる。
他の実施例では、ハブ取り付けリング180、即ち、他のアタッチメントフィーチャと、ブレード110の残部との間の移行領域は、異なった構成を有してもよい。例えば、扇形の複数の層の全体構成、即ち、移行要素と組み合わせた複数の層は、上述のけたを含まなくてよい他のブレード構造に用いることができる。他の例では、上述した+45°/−45°の層の構成が、負荷(例えば、ボルト孔182で負荷をより均一に分布するように)を「誘導」するためにけた170を含まないブレード110、または、複数のけたを含むブレード110内で、あるいは、上述したものとは異なるように構成された他の構造を含むブレード110内で使用可能とされる。
図8Aは、本開示の実施例に従って構成されたタービンブレード110の製造アセンブリ801の一部を図式化した側面図である。図8Bは、図8Aにおける8B−8B線に沿った拡大端面図であり、ツールスタンチョン(tool stanchions)802によって支持された代表的なリブ142を示す。図8Aおよび図8Bを併せて参照すると、製造アセンブリ801は、スパン方向の適切な位置に個々のツールスタンチョン802によって支持されている複数のリブ142を含む。上述したように、タービンブレード110は、インボード、即ち、第1のブレードセグメント116aと、ミッドボード、即ち、第2のブレードセグメント116bと、アウトボード、即ち、第3のブレードセグメント116cとを含む。例示の実施例では、第2のけた170b(例えば、下部けた、即ち、「圧力」けた)が複数のリブ142上に組み付けられている。そのけた170bは、インボード、即ち、第1のけた部871aと、ミッドボード、即ち、第2のけた部871bと、アウトボード、即ち、第3のけた部871cとを含む。
次に、図8Bを参照すると、図5Dを参照しながら上述したように、リブ142は、対応するトラス付属部材150を受け入れるように構成された複数の切欠き148を含む。より詳細には、例示の実施例では、代表的なリブ142は、第1のけた170a(例えば、サクションスパー(suction spar);図8Aまたは図8Bにおいて不図示)を受け止めるように構成された第1の切欠き148aと、第2のけた170b(例えば、圧力けた)を受け止めるように構成された第2の切欠き148bと、第3のけた170c(例えば、アフトスパー(aft spar)、図8Aまたは図8Bにおいて不図示)を受け止めるように構成された第3の切欠き148cとを含む。以下でさらに詳細に説明するように、様々な実施例では、1つ以上のけた170は、製造アセンブリ801における所定位置に一緒に複数の組立式複合層、即ち、「引抜成形」を被覆することによって製造することができる。これらの実施例のさらなる詳細は、以下で図9A〜図16を参照しながらより詳細に説明される。
図9A〜図9Cは、本開示の実施例に従って構成されたインボードけた部871aと、ミッドボードけた部871bと、アウトボードけた部871cとの一連の一部を図式化した拡大等角投影図である。最初に図9Aを参照すると、例示の実施例では、けた170bは、製造アセンブリ801(図8A)に接着されるか、別の方法で所定位置に一緒に被覆される複数の層972(層972a〜層972oとして個別に識別される)から製造可能とされる。特有の実施例では、複数の層972は、引き抜き成形、即ち、引き抜き成形された複合材料の「厚板」のような組立式複合物質を含み得る。知られているように、複合部材の引き抜き成形は、繊維強化ポリマー、または、比較的一定した形状、強度、および、弾力性の特徴を有する樹脂製品を作り出す製造方法である。典型的な引き抜き成形方法では、補強材(例えば、単一方向性の繊維、トウ形式、ロービング形式、テープ形式などのガラス繊維、アラミド繊維、炭素繊維、グラファイト繊維、Kevlar繊維、および/または、他の物質)が、樹脂浴(例えば、エポキシ樹脂、ビニルエステル樹脂、ポリエステル樹脂、プラスチックの熱硬化性液状樹脂浴)の中を引き出される。それから、その湿潤な繊維性要素は、正確な温度制御が樹脂を硬化させ、物質を成形して所望の断面にする加熱した鋼鉄製金型を通して引っ張られる。それから、その引き抜き成形されたものは、使用のための所望の長さに切断可能とされる。強度、色、および他の特徴は、樹脂の混合、補強材、金型の断面、および/または他の製造パラメータの変更によって、その外形に盛り込んで設計可能とされる。 例示の実施例では、複数の層972は、略矩形断面を有する引き抜き成形した厚板から作ることができる。一実施例では、例えば、層972は、約2インチから約12インチまでの断面幅、または、約4インチから約10インチまでの断面の幅、ならびに、約0.10インチから約0.5インチまでの断面厚さ、または、約0.25インチまでの断面厚さを有し得る。他の実施例では、層972は、他の形状およびサイズを有してもよい。特有の実施例では、層972は、214 Industrial Lane,Alum Bank,PA15521に所在のCreative Pultrusions,Inc.社から入手することができる。他の実施例では、層972は、他のタイプの引き抜き成形した材料、ならびに、組立式複合材料および手積み成形による複合材料の両方を含む他の形式の複合材料からなることができる。さらに他の実施例では、この中で説明されたタービンブレードのけたの製造方法は、他のタイプの被覆された物質を用いて実施することができる。そのような物質は、例えば、木材(例えば、バルサ材、合板など)、金属(例えば、アルミニウム、チタンなど)、ならびに、木材、金属、複合部材などの組み合わせを含むことができる。
引き続き図9Aを参照すると、インボードけた部871aは、インボード端部分979aおよびアウトボード端部分979bを含む。それらの端部分は、それぞれ、互いにずれた配置の層972を含む。例えば、アウトボード端部分979bを参照すると、層972は、それぞれ、隣接する終端部973に対して互いにずれた位置に配置されて、突起部974および対応する凹部975を形成する対応する終端部973(終端部973a〜973oとして個別に識別される)を含む。さらに、様々な実施例において、複数の層972は、端部分979で終端部973に向かって先細りとなってもよい。以下でさらに詳細に説明されるように、この突起部974および凹部975の交互の配置が、ジグザグ形の結合線により、非常に効率良く重なる接続部において、第1のけた部871aを第2のけた部871bに接続することを容易にする。
次に、図9Bを参照すると、第2のけた部871bも、互いにずれた位置に配置されて、突起部974および対応する凹部975における交互の配置を作る終端部973を有する複数の層972からなる。第1のけた部871aと同様に、第2のけた部871bは、インボード端部分979cおよびアウトボード端部分979dを含む。しかしながら、図9Bに例示されるように、第2のけた部871bは、アウトボード端部分979dに向かって薄くなる(すなわち、厚さが先細りする)。例示の実施例では、これは、外側の層972がインボード端部分979cから外側に延在するにつれて連続して終端することによって実現される。けた170bにおけるこの緩やかなテーパが、けた170bの重量を軽減し、および/または、タービンブレード110の先端部に向かって生じる低減された構造的な負荷についてけた170bの強度を調整するように、なされ得る。 次に図9Cを参照すると、第3のけた部871cは、インボード端部分979cおよび対応するアウトボード端部分979fを含む。この図に例示するように、けた170bは、端部分979fに近づくにつれて様々な層972を終端させることによって、アウトボード端部分979fに向かって先細りし続ける。
図9Dおよび図9Eは、本開示の実施例に従って構成された第1のけた部871aおよび第2のけた部871bのさらなる詳細を示す一部を図式化した拡大側面図を含む。さらに、これらの図は、複数の層972のうちのいくつかの端部分の様々な特徴も示す。図9Dに示されるように、第1のけた部871aのアウトボード端部分979bは、各層972の互いにずれた位置の終端部973によって形成され交互に並んでいる複数の突起部974および対応する凹部975を含む。この図にさらに例示するように、複数の層972の端部分は、終端部973に向かって緩やかに先細りして、突起部974/凹部975の凹部/突起部への緩やかな移行をさらに容易にし、形作ることができる。例えば、例示の実施例では、各層972における最後の2インチ乃至6インチ、または、最後の約4インチは、約0.0インチから約0.07インチまでの終端部、または約0.04インチの終端部973に対し両側テーパ(例えば、内側の層972の場合)、または、片側テーパ(例えば、外側の層972の場合)を有することが可能である。 次に、図9Eを参照すると、第2のけた部871bのインボード端部分979cは、第1のけた部871aのアウトボード端部分979bの対応する凹部975に嵌合するように構成された複数の突起部974を含む。同様に、インボード端部分979cは、第1のけた部871aのアウトボード端部分979bの対応する突起部974を受け入れるように構成された複数の凹部975も含む。例えば、けた170bの製造中、第1のけた部871aのアウトボード端部分979bにおける第1の突起部974aは、第2のけた部871bのインボード端部分979c上の対応する第1の凹部975aに嵌合される。各端部分979はこのようにして図8Aにおける製造アセンブリ801においてけた170bの組立中、組み合されるが、合わせた複数の端部分979は、実際にはそのとき結合されておらず、ブレード部116(図8A)は、製造後に分割し、敷設現場に個別に輸送可能とされる。
図9Fに示されるように、第1のけた部871aのアウトボード端部分979bが、第2のけた部871bのインボード端部分979cに敷設現場で最終的に接続される場合、交互に配置した突起部974および凹部975が、重なっている、即ち、ジグザグ形の結合線976を作る。当業者に知られているように、これが、非常に効率が良い構造の接続部である。これは、第1のけた部871aと第2のけた部871bとの間の接続部におけるさらなる構造的な補強の必要性を回避するか少なくとも低減することができる。
図10Aおよび図10C乃至図10Eは、本開示の実施例によるタービンブレード110のトラス構造上に現場でけた170bを製造する方法の様々な段階を示す、図8Aの製造アセンブリ801の一部分の一連の一部を図式化した側面図である。図10Bは、このけたの製造方法のいくつかの態様をさらに示す、図10Aの10B−10B線に沿った拡大端面図である。まず図10Aおよび図10Bを合わせて参照すると、リブ142は、対応するツールスタンチョン802に固定されており、複数のトラス部材143が、対応するトラス付属部材150間に(少なくとも一時的に)設置されている。例示の実施例のトラス付属部材150はそれぞれ、第1の部品1056aおよび合わせる第2の部品1056bを含む。図10Aに示すように、けた170bの構築中には、第1の部品1056aのみがトラス構造に取り付けられている。以下でより詳細に検討するように、けたの層772が全てトラス付属部材150の第1の部品1056a上に適切に配置された後で、第2の部品1056bが所定位置に嵌合され、第1の部品1056aに固定される。
次に図10Cを参照すると、個々のけたの層772は、各リブ142のトラス付属部材150の第1の部品1056a上の所定位置に順次配置されている。けたの層772が互いの上に置かれると、終端部773が図7A〜図7Eに示すように配置されて、所望のけたプロフィルが作製される。接着剤(例えば、エポキシ接着剤、熱硬化性樹脂の接着剤など)の層を、隣接する層772の合わせ面の一方または両方に塗布することができる。そのけたの層772を、クランプ1002(例えば、C字形クランプおよび/または当技術分野で知られた他の適切なクランプ)によって、積み重ねプロセス中に所定位置に一時的に保持することができる。
次に図10Dを参照すると、層772が全てトラス付属部材150の第1の部品1056a上に適切に配置されると、それらの層772を接着硬化サイクル中に以下でさらに詳細に説明する加圧装置1090などの適切なクランプ締め具を使用して加圧することができる。より具体的には、複数の加圧装置1090をリブ142間のけた部871上に配置して、硬化プロセス中に層972を一緒に加圧することができる。加圧装置1090を、以下で図12A〜図15を参照しながらさらに詳細に説明する。
次に図10Eを参照すると、層972間の接着剤が硬化すると、各トラス付属部材150の第2の部品1056bをトラス構造に設置し、ねじ部品および/または他の適切な方法によって対応する第1の部品1056aに接続することができる。一実施例では、第1の部品1056aとけた部871との間の合わせ面、および/または第2の部品1056bとけた部871との間の合わせ面に接着剤を塗布して、けた部871をそれぞれのトラス付属部材150に結合することができる。他の実施例では、こうした接着剤を省くことができる。
図11Aは、タービンブレード110のトラス構造の部分拡大等角投影図であり、図11Bは、設置したけた170の態様を示す代表的なリブ142の端面図である。一実施例では、トラス付属部材150の第2の部品1056bを切欠き148に横から摺動させることによって、第2の部品1056bを第1の部品1056aに合わせることができる。この手順では、トラス部材143の端部分を、トラス付属部材150の対応するトラス取り付け部1154から一時的に着脱することができる。トラス付属部材150の両方の部品1056がそれぞれの位置に配置されると、トラス部材143の端部分をトラス取り付け部1154に再度接続することができる。一実施例では、トラス部材143の端部分および対応するトラス取り付け部1154に、フルサイズより小さく案内孔をあけ、次いで、最終的な組み付け時にフルサイズに孔をあけることができる。さらに、トラス部材143の端部分を、トラス取り付け部1154に締結具859によって取り付けることができ、その締結具859は、対応する締結具孔に設置する前は縮んでおり、そのため設置後に拡張してプレス嵌めになる。他の実施例では、当技術分野で知られた他の適切な方法を利用して、トラス部材143をトラス付属部材150に取り付けることができる。
図11Cは、けた170bがタービンブレード110のトラス構造上に完全に組み付けられ設置された後の製造アセンブリ801の一部分の一部を図式化した等角投影図である。図11Aおよび図11Cを合わせて参照すると、第2のけた部871bおよび第3のけた部871cの合わせる端部分979は、所定位置に組み付けられて、最後の組み付け中には確実に互いにぴったりと嵌まるが、それらの端部分979はトラスの製造中には結合されていない。それにより、第2のブレードセクション116bおよび第3のブレードセクション116cを、設置現場への輸送のために製造設備では互いから分離させることが可能になる。したがって、例示の実施例では、けた部871の端部分979は、製造プロセス中には互いに結合していないが、その代わりに、タービンブレード110を現場で組み付けるときにけた170が互いに接続される分離型接続部1120が形成される。一実施例では、2009年5月22日出願の米国特許仮出願第61/180,816号明細書(特許文献1)で詳細に説明され、参照によりその全体が本明細書に援用されるシステムおよび方法を用いて、それらのけたを現場で互いに接続することができる。2009年5月22日出願の米国特許仮出願第61/180,812号明細書(特許文献2)で詳細に説明され、参照によりその全体が本明細書に援用されるシステムおよび方法を用いて、ブレードセグメントを現場に輸送することができる。
図12Aは、本開示の実施例に従って構成された加圧装置890の等角投影図であり、図12Bは、加圧装置1090の部分分解等角投影図である。図12Aおよび図12Bを併せて参照すると、加圧装置1090は第1のツール部1250aおよび第2のツール部1250bを含む。例示の実施例では、ツール部1250は互いに鏡像であるか、または少なくとも互いに非常に似ている。ツール部1250はそれぞれ、支持プレート1254と、ツール部1250から延在する、対向する側部フランジ1256(第1の側部フランジ1256aおよび第2の側部フランジ1256bとして個別に識別される)とを含む。以下でさらに詳細に説明するように、ツール部1250は、積層したけた170の一部分の周りで、クラムシェル構成で互いに嵌合して、層間の接着剤が硬化する間にけたの層(例えば、層772)を互いに圧縮および加圧するように構成されている。より具体的には、ツール部1250はそれぞれ、1つまたは複数の拡張可能な部材1258を含み、その拡張可能な部材1258は、支持プレート1254から内側に拡張し、それにより硬化プロセス中に対応するけたのセクションを加圧するように構成されている。例示の実施例では、第1の側部フランジ1256aは、第2の側部フランジ1256bよりもわずかに幅が広く、そのため、合わせるフランジ1256が互いに重なり、それらを加圧プロセスおよび硬化プロセス中に締結具1252(例えば、ボルト、スクリュなどのねじ部品など)によって一時的に保持できる。ツール部1250はそれぞれ、第1の端部分1261および対向する第2の端部分1262を含むこともできる。端部分1261および1262上にハンドル1253を設けて、ツール部1250の手動による配置、設置、および/または取り外しを容易にすることができる。ツール部1250を、十分な強度、剛性、および製造の特徴を有する様々な材料から製造することができる。例えば、一実施例では、ツール部1250を、機械加工するか、溶接するか、または別法で所望の形状に形成したアルミニウムから形成することができる。他の実施例では、ツール部1250を、鋼鉄、真鍮などを含む他の適切な金属、ならびに複合材料などの適切な非金属材料から作製することができる。
図13Aは、第1のツール部1250aの第1の端部分1261の分解等角投影図であり、図13Bは、第2の端部分1262の拡大等角投影図である。まず図13Aを参照すると、ツール部1250はそれぞれ、拡張可能な部材1258を流体(例えば、圧縮空気)で充填し、その流体を流出させるためのマニホルド1360を含む。例示の実施例では、コンジット1368(コンジット1368a〜1368cとして個別に識別される)が、それぞれの拡張可能な部材1258と充填/排出連結部1366との間を延在する。充填/排出連結部1366は、流体を、コンジット1368を通してそれぞれの拡張可能な部材1258中に流すための対応する連結部を受けるように構成された、ねじ山オリフィス1370または他の機構(例えば、高圧空気用継ぎ手)を含むことができる。一実施例では、例えば、拡張可能な部材1258を圧縮空気で充填して、拡張可能な部材1258を膨張させ、それにより、硬化サイクル中にけた170の層を一緒に加圧することができる。他の実施例では、拡張可能な部材1258を、他のタイプの気体または液体(例えば、水、油など)で充填して、拡張可能な部材1258を膨張させ、けたの層を一緒に加圧することができる。
拡張可能な部材1258の近位端部分は、拡張可能な部材1258を封止し圧力を維持するために端部クロージャ1364を含むことができる。例示の実施例では、端部クロージャ1364はプレートを2つ以上含むことができ、それらのプレートは、拡張可能な部材1258の端部分をそれらの間に挟んで漏出を防止する。他の実施例では、他の構造およびシステムを使用して、拡張可能な部材1258の近位端部分を封止することができる。図13Bに示すように、拡張可能な部材1258の遠位端部分を、適切な端部クロージャプレート1365で閉鎖および封止することができ、端部クロージャプレート1365は複数の締結具1352によって支持プレート1254に固定される。他の実施例では、拡張可能な部材1258の端部分をツール部1250に固定することができ、かつ/またはそれらの端部分を他の適切な手段を用いて閉鎖および封止することができる。
図14Aは、第2のツール部1250bの拡大等角投影図であり、図14Bは、第2のツール部1250bの部分分解等角投影図である。図14Bを参照すると、拡張可能な部材1258はそれぞれ、外側の層1430および内側の層1432から構成された可撓性の管状構造を含むことができる。外側の層1430は、拡張可能な部材1258に強度を与えるために適切な材料を含むことができ、内側の層1432は、拡張可能な部材1258を封止するための適切な材料を含むことができる。例えば、内側の封止層1432はゴムの内張りを含むことができ、外側の層1430は織ったナイロン、ガラス繊維などを含むことができる。したがって、一実施例では、拡張可能な部材1258は、構造および機能が消火ホースと少なくとも概して同様の構造を含むことができる。他の実施例では、拡張可能な部材1258は、他の材料を含み、他の構造を有することができる。
図15は、本開示の実施例による加圧装置1090の使用を示す、事実上図10Dの15−15線に沿った拡大端面図である。この図では、けたの層972は、層間を接着剤で結合してトラスの下部構造に適切に配置されている。第1のツール部1250aはけた170の一方の面に配置されており、第2のツール部1250bはもう一方の面に配置されている。各ツール部1250の各第1のフランジ1256aは、対向するツール部1250の対応する第2のフランジ1256bに重なっている。2つのツール部1250は、適切に配置されると、締結具1252によって一時的に互いに取り付けられる。次いで、圧力源(例えば、圧縮空気源)が各ツール部1250上でマニホルド1360に取り付けられ、拡張可能な部材1258は十分な圧力まで膨張する。拡張可能な部材1258は、拡張するときに積層したけた170上に均一に分配された圧力を加える。その圧力を必要に応じて調整して、硬化プロセス中に所望のレベルで圧縮および加圧することができる。さらに、適切な真空バッグまたは他の薄い膜状の保護層をけた170の周りに巻きつけて、接着剤が加圧装置1090に付着するのを避けることができる。けた170が適切に硬化した後で、拡張可能な部材1258の圧力を解放し締結具1252を取り外すことによって加圧装置1090を分解することができる。
上記で詳細に説明した方法およびシステムを使用して、本開示の実施例に従って、風力タービンブレードのけたを現場で製造用サブアセンブリー上に組み付けることができる。より具体的には、引き抜き成形した複合部材の「厚板」など、引き抜き成形した複合材料を用いて積層したけたを製造するための本開示のいくつかの実施例を上記で詳細に説明してきた。これらの実施例のうちのいくつかに関連した利点が複数ある。これらの利点は、例えば、従来の製造技法と比較して低コストかつ軽量の風力タービンブレードを含むことができる。さらに、引き抜き成形の利用により、完成部品の寸法のばらつきを小さくすることができる。
特定の実施例では、外側外板、リブ、トラス部材など、他のタービンブレード構造を、引き抜き成形した複合材料から形成することができる。例えば、一実施例では、外板を、互いに積層した1つまたは複数の引き抜き成形した複合部材(例えば、シート)から形成することができる。他の実施例では、トラス部材を、引き抜き成形した複合部材から形成することができる。したがって、タービンブレード構造を引き抜き成形した材料から形成するための本明細書に開示した方法およびシステムは、タービンブレードのけたまたはけたのキャップに関する使用に限定されず、他のタービンブレード構造を形成するのに使用することができる。
しかし、他の実施例では、本明細書で説明したけた170など、タービンブレードのけたおよび/または他のブレード構造を、適切な生産工具を用いて引き抜き成形した複合材料から製造することができる。例えば、図16に、輪郭がけた170bに対して適切である、型表面1612を有するツール1610を示す。ツール1610上でけた170bを製造するために、層972(例えば、引き抜き成形した厚板)を、型表面1612上に順次配置する。ツーリングピン1614および/または他の位置決め具を使用して、層972を正確に配置することができる。それらの層972を、適切な長さに予め切断することができ、そのため、ツール表面1612上に配置されるときに、それぞれの端部分979が所望のジグザグ形の接続部または重なったフィンガ部を形成する。そのときには、合わせる端部分979の間に接着剤が使用されていないが、層972はそれぞれ、接着剤でカバーして、その後ツール1610上に設置することができる。全ての層972がツール表面1612上に配置された後で、レイアップを真空バッグ形成して、積層体から空気を抜き取り、層972を一緒に加圧することができる。けたを室温で硬化させることもでき、特定の接着剤を使用するときに所望の場合はオートクレーブまたは他の手段によって熱を加えることもできる。
前述のものから、例示のために本明細書では特定の実施例を説明してきたが、本発明は他の実施例も含むことができると理解されよう。例えば、スパン方向に延在する4つのけたの文脈で上記で図7Aを参照しながら説明した特徴を、3つのけたを含む、他の数のけたを有する風力タービンブレードに適用することができる。さらに、上記で説明したトラス構造は、図に具体的に示したもの以外の配置を有することができる。けたと、リブと、トラス部材との間の取り付けは、上記で説明したもの以外の配置を有することができる。特定の実施例の文脈で説明した本開示の特定の態様を、他の実施例に組み合わせてもよく、省略してもよい。さらに、特定の実施例に関連した利点をそれらの実施例の文脈で説明してきたが、他の実施例もこうした利点を呈することができ、本開示の範囲内に包含されるように全ての実施例が必ずしもこうした利点を呈する必要がない。したがって、本発明は、上記で明示的に示していない、または説明していない他の実施例を含むことができる。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲によって限定されるときを除き、限定されることはない。

Claims (130)

  1. 半径方向内側領域および半径方向外側領域を有する風力タービンブレードを含む風力タービンシステムであって、
    前記内側領域は、ハブ取り付け要素と、該ハブ取り付け要素から長手方向外側に延在する荷重を支える内部トラス構造と、該内部トラス構造によって支持される外部外板とを含み、
    前記内部トラス構造から長手方向外側に位置付けられる前記外側領域は、前記内部トラス構造に取り付けられ、荷重を支えるトラス構造を含まない荷重を支える内部構造を有し、前記外側領域は、ブレード先端部をさらに含む風力タービンシステム。
  2. 前記風力タービンブレードは、全長を有し、前記内部トラス構造は、前記ハブ取り付け要素から前記全長の約3分の2の点まで前記ハブ取り付け要素から延在する請求項1に記載のシステム。
  3. 前記外側領域は、長手方向に延在するけた、前記けたに沿って離間した複数のリブを含み、前記外部外板の一部分は前記けたおよび前記リブによって支持される請求項1に記載のシステム。
  4. 前記内側領域の前記トラス構造は、複数の長手方向に延在するけたと、前記けたに沿って離間した複数のリブと、前記けた間で接続された、概して直線の細長いトラス部材とを含む請求項1に記載のシステム。
  5. 前記外側領域はモノコック構造を有する請求項1に記載のシステム。
  6. 前記外側領域は半モノコック構造を有する請求項1に記載のシステム。
  7. 前記内側領域の前記トラス構造は、長手方向に延在するけたを第1の数だけ含み、前記外側領域は、長手方向に延在するけたを第2の数だけ含み、前記第2の数は前記第1の数より少ない請求項1に記載のシステム。
  8. 前記内側領域の前記トラス構造は、長手方向に延在するけたを3つだけ含み、前記外側領域は、長手方向に延在するけたを2つ含む請求項1に記載のシステム。
  9. 前記内側領域の前記トラス構造は、長手方向に延在する第1のけたを含み、前記外側領域は、長手方向に延在する第2のけたを含み、前記第1のけたおよび前記第2のけたは、概して滑らかな連続的な長手方向軸に沿って延在する請求項1に記載のシステム。
  10. 前記内側領域は、第1のセグメントと、前記第1のセグメントから半径方向外側に配置された第2のセグメントとを含み、前記第1のセグメントは第1のけたセグメントを有し、前記第2のセグメントは、前記第1のけたセグメントに接続され前記第1のけたセグメントから半径方向外側に配置された第2のけたセグメントを有する請求項1に記載のシステム。
  11. 荷重を支えるトラス構造を有するように風力タービンブレードの半径方向内側領域を形成し、
    外板を前記トラス構造に貼付し、
    ノントラス構造を有するように前記風力タービンブレードの半径方向外側領域を形成し、
    前記風力タービンブレードの前記内側領域と前記風力タービンブレードの前記外側領域とを互いに接続すること、
    を含む風力タービンブレードを製造する方法。
  12. 前記風力タービンブレードの前記半径方向外側領域を形成することは、前記風力タービンブレードの前記半径方向外側領域を、モノコック構造を有するように形成することを含む請求項11に記載の方法。
  13. 前記風力タービンブレードの前記半径方向外側領域を形成することは、前記風力タービンブレードの前記半径方向外側領域を、半モノコック構造を有するように形成することを含む請求項11に記載の方法。
  14. 前記風力タービンブレードの前記半径方向内側領域を形成することは、第1の半径方向内側セグメントおよび第2の半径方向内側セグメントを形成することを含み、
    前記方法は、
    前記第1の半径方向内側セグメントを前記第2の半径方向内側セグメントに設置現場で接続することと、
    前記半径方向外側領域を前記第2の半径方向内側セグメントに前記設置現場で接続して、前記第2の半径方向内側セグメントが前記第1の半径方向内側セグメントと前記半径方向外側領域との間に配置された状態で、半径方向に延在する風力タービンブレードを形成することと、
    前記風力タービンブレードを風力タービンハブに前記設置現場で装着することと
    をさらに含む請求項11に記載の方法。
  15. 複数の風力タービンブレードを支持する風力タービンシャフトを回転させ、
    個々の風力タービンブレードから該ブレードの半径方向内側領域であって荷重を支えるの内部トラス構造と、前記内部トラス構造によって支持される外部外板とを含む半径方向内側領域、および、前記ブレードの半径方向外側領域であってノントラス構造の周りに位置付けられた荷重を支える外板を含む半径方向外側領域を介して前記シャフトまで負荷を伝達し、
    前記シャフトを略横方向の軸の回りに回転させることにより、前記個々の風力タービンブレードを周期的に変化する重力荷重にさらすことを含む風力タービンを動作させる方法。
  16. 負荷を伝達することは、前記ブレードの前記外側領域から前記ブレードの前記内側領域を介して前記シャフトまで負荷を伝達することを含む請求項15に記載の方法。
  17. 負荷を伝達することは、前記ブレードの前記外側領域からけたの接続部を通って前記ブレードの前記内側領域、次いで前記シャフトまで負荷を伝達することを含む請求項15に記載の方法。
  18. 前縁および後縁を有し、トラス構造を含む風力タービンブレードを含む風力タービンシステムにおいて、
    前記トラス構造は、
    前記前縁近くに位置付けられ、長手方向に延在する第1のけたと、
    前記前縁の近くに位置付けられ、前記第1のけたから離隔され長手方向に延在する第2のけたと、
    前記後縁の近くに位置付けられ、単一の長手方向に延在する第3のけたと、
    個々のリブが前記第1のけた、前記第2のけた、および前記第3のけたのそれぞれに接続された状態で、間隔をもって配置された複数のリブと、
    前記第1のけたと、前記第2のけたと、前記第3のけたとの間で接続された複数のトラス部材と、
    取り付けられ、前記複数のけた、前記複数のリブ、または、前記けたおよび前記リブの両方により、支持される外部外板とを備える風力タービンシステム。
  19. 前記風力タービンブレードは、概して円形のハブ取り付け要素を有する内側領域と、前記内側領域から長手方向外側に配置された外側領域とを含む請求項18に記載のシステム。
  20. 前記第1のけた、前記第2のけた、および前記第3のけたは、前記トラス構造に沿って、所定の長手方向の位置において、前記風力タービンブレードの長手方向にのみ延在するけたである請求項18に記載のシステム。
  21. 前記風力タービンブレードは長手方向の全長を有し、前記第1のけた、前記第2のけた、および前記第3のけたのみが、前記風力タービンブレードの前記長手方向に、前記ブレードの前記長手方向の長さの大部分にわたって延在するけたである請求項18に記載のシステム。
  22. 前記風力タービンブレードは長手方向の全長を有し、前記第1のけた、前記第2のけた、および前記第3のけたのみが、前記風力タービンブレードの長手方向に、前記ブレードの長手方向の長さの約3分の2にわたって延在するけたである請求項18に記載のシステム。
  23. 前記第1のけた、前記第2のけた、および前記第3のけたのみが、前記トラス構造の長手方向に延在するけたである請求項18に記載のシステム。
  24. 個々のリブは、前記第1のけたを受けるように配置された第1の切欠きと、前記第2のけたを受けるように配置された第2の切欠きとを含む請求項18に記載のシステム。
  25. 個々のリブは、前記第3のけたに接続され翼弦方向において前記第3のけたの前方に配置された第1のウェブ部を有し、前記個々のリブは、前記翼弦方向において前記第3のけたの後方に配置された第2のウェブ部を有し、前記第1のウェブ部および前記第2のウェブ部は不連続である請求項18に記載のシステム。
  26. 前記第1のけたは、翼弦方向の寸法が厚さ寸法より大きい、矩形の断面形状を有し、前記第3のけたは、翼弦方向の寸法が厚さ寸法より小さい、矩形の断面形状を有する請求項18に記載のシステム。
  27. 前記第1のけた、前記第2のけた、前記第3のけたは、複合材料の積層体からそれぞれ形成される請求項18に記載のシステム。
  28. 前記風力タービンブレードの断面は、翼弦方向の寸法および厚さ寸法を有し、前記単一の第3のけたは、前記厚さ寸法の大部分にわたって延在する請求項18に記載のシステム。
  29. 前記風力タービンブレードは第1の風力タービンブレードであり、
    前記システムは、
    前記第1の風力タービンブレードを支持するハブと、
    前記ハブによって支持される第2の風力タービンブレードと、
    前記ハブによって支持される第3の風力タービンブレードと
    をさらに備え、
    前記第1の風力タービンブレード、前記第2の風力タービンブレード、および前記第3の風力タービンブレードはそれぞれ、前記ブレードのうちのトラス構造を有する全ての部分に長手方向に延在する荷重を支えるけたを3つだけ有する請求項18に記載のシステム。
  30. 複数の風力タービンブレードを支持する風力タービンシャフトを回転させ、
    前記ブレードの前縁の近くにある長手方向に延在する荷重を支える2つのけたと、前記ブレードの後縁の近くにある長手方向に延在する荷重を支える1つのけたを含む前記個々の風力タービンブレードの内部トラス構造を介して、個々の風力タービンブレードから前記シャフトまで負荷を伝達することを含む風力タービンを動作させる方法。
  31. 前記シャフトを回転させることは、前記シャフトを概して横方向の軸を中心に回転させることを含み、前記個々の風力タービンブレードに、前記シャフトが回転するにつれて周期的に変化する重力による荷重をかけることをさらに含む請求項30に記載の方法。
  32. 前記シャフトを回転させることは、前記シャフトを概して横方向の軸を中心に回転させることを含み、前記個々の風力タービンブレードに、前記シャフトが回転するにつれて周期的に変化する、重力による翼弦方向の荷重をかけることをさらに含む請求項30に記載の方法。
  33. 風力タービンブレードを製造する方法であって、
    前記風力タービンブレードの前縁の近くの第1のけたと、前記風力タービンブレードの前記前縁の近くの第2のけたと、前記風力タービンブレードの後縁の近くの第3のけたとを含む長手方向に延在する3つのけただけ有するトラス構造を形成し、
    前記長手方向に延在する複数のけた相互間にトラス部材を接続し、
    前記長手方向に延在する複数のけたに複数のリブを接続し、
    前記複数のリブ、前記複数のけたのうちの少なくとも1つ、または、前記複数のリブおよび少なくとも1つの前記けた両方に、外部外板を接続することを含む風力タービンブレードを製造する方法。
  34. 前記長手方向に延在するけたの間をリブで接続することは、前記リブのうちの少なくとも1つの第1の切欠きで前記第1のけたを受けることと、前記少なくとも1つリブの第2の切欠きで前記第2のけたを受けることとを含む請求項33に記載の方法。
  35. 前記長手方向に延在するけたの間をリブで接続することは、翼弦方向前方に延在するように少なくとも1つリブの第1の部分を前記第3のけたに接続することと、前記少なくとも1つリブの第2の部分を、前記第3のけたの後方に配置することとを含み、前記第1の部分および前記第2の部分は互いから不連続である請求項33に記載の方法。
  36. 前記トラス構造を形成することは、前記風力タービンブレードの前記厚さの大部分にわたって厚さ方向に延在する単一の第3のけたを有するトラス構造を形成することを含む請求項33に記載の方法。
  37. 長手方向に延在する複数のけたと、
    個々のリブが前記長手方向に延在するけたに取り付けられた状態で長手方向に離隔された複数のリブと、
    前記各けた、前記リブ、または前記けたおよび前記リブの両方の孔を使用せず、個々のトラス付属部材が前記けた、リブ、またはけたおよびリブの両方に接続された状態である複数のトラス付属部材と、
    個々のトラス部材が対応する一対のトラス付属部材の相互間で接続された状態である複数のトラス部材と
    を含む風力タービンブレードを含む風力タービンシステム。
  38. 前記けたは複合材料から形成され、前記トラス付属部材は、けた取り付け部およびトラス取り付け部を含み、前記けた取り付け部は、けたの周りを円周に沿って延在し、前記けたにクランプ締めされ、前記トラス取り付け部は、前記けたから離れるように延在し第1の取り付け孔を有するフランジを含み、
    前記トラス部材のうちの少なくとも1つは、第2の取り付け孔を含み、
    前記けたではなく、前記第1の取り付け孔および前記第2の取り付け孔を通って延在する締結具をさらに備える請求項37に記載のシステム。
  39. 前記トラス部材は、前記トラス付属部材の前記フランジが内部で受けられるスロットを有する請求項38に記載のシステム。
  40. 個々のトラス付属部材はけたに取り付けられ、前記トラス付属部材は金属から形成され、前記けたは複合材料から形成される請求項37に記載のシステム。
  41. 個々のトラス付属部材はけたに取り付けられ、前記トラス付属部材および前記けたの両方は複合材料から形成される請求項37に記載のシステム。
  42. 前記けたおよび前記トラス付属部材は、接着剤によって結合される請求項41に記載のシステム。
  43. 前記けたおよび前記トラス付属部材はコーキュア成形される請求項41に記載のシステム。
  44. 前記トラス付属部材は、前記けたの第1の部分の周りで円周に沿って延在する第1の構成要素と、前記けたの第2の部分の周りで円周に沿って延在する第2の構成要素と、前記第1の構成要素と前記第2の構成要素とを接続し、前記けたを前記第1の構成要素と前記第2の構成要素との間でクランプ締めする少なくとも1つの締結具とを含む請求項37に記載のシステム。
  45. 前記締結具の配置は、前記けたを前記第1の構成要素と前記第2の構成要素との間でクランプ締めすると共に、前記トラス部材のうちの1つを前記トラス付属部材に取り付けるようなっている請求項44に記載のシステム。
  46. 前記けたは、複合材料から形成され、前記トラス付属部材は、前記けたの第1の部分の周りを円周に沿って延在する第1の構成要素と、前記けたの相補形の第2の部分の周りを円周に沿って延在する第2の構成要素とを含み、前記第1の構成要素は、第1のフランジを2つ有し、前記第1のフランジのうちの一方は、前記けたから外側に第1の方向に延在し、もう一方は、前記けたから外側に前記第1の方向とは異なる第2の方向に延在し、前記第2の構成要素は第2のフランジを2つ有し、前記第2のフランジのうちの一方は、前記けたから外側に前記第1の方向に延在し、前記第1の構成要素の前記第1のフランジのうちの一方と面同士で接するように配置され、前記第2のフランジのうちのもう一方は、外側に前記第2の方向に延在し、前記第1の構成要素の前記もう一方の第1のフランジと面同士で接するように配置され、前記第1のフランジはそれぞれ、第1の締結具開口部を有し、前記第2のフランジはそれぞれ、前記第1の締結具開口部のうちの対応する開口部と位置合わせされた第2の締結具開口部を有し、
    第1のトラス部材は、前記第1のフランジが内部で受けられるスロットを有し、
    第2のトラス部材は、前記第2のフランジが内部で受けられるスロットを有し、
    第1の締結具は、前記第1のトラス部材と、前記第1の締結具開口部のうちの一方と、位置合わせされた対応する前記第2の締結具開口部とを貫通して、前記第1のトラス部材を前記トラス付属部材に固定し、前記第1の構成要素および前記第2の構成要素を前記けたの周りにクランプ締めし、
    第2の締結具は、前記第2のトラス部材と、前記第1の締結具開口部のうちのもう一方と、位置合わせされた対応する前記第2の締結具開口部とを貫通して、前記第2のトラス部材を前記トラス付属部材に固定し、前記第1の構成要素および前記第2の構成要素を前記けたの周りにクランプ締めし、
    前記第1の締結具も前記第2の締結具も前記けた中を通らない請求項37に記載のシステム。
  47. 前記トラス部材のうちの少なくとも1つは、前記個々のリブのうちの1つおよび前記トラス付属部材のうちの1つに取り付けられて、前記けたのうちの1つと、前記個々のリブとの間を取り付ける請求項37に記載のシステム。
  48. 前記リブは、ウェブおよびフランジを有し、前記トラス付属部材は、前記リブの前記ウェブに取り付けられる請求項47に記載のシステム。
  49. 前記トラス付属部材は、前記個々のけたのうちの1つに取り付けられ、前記けたの一部分の周りでのみ延在する請求項37に記載のシステム。
  50. 前記トラス付属部材は、前記個々のけたのうちの1つに接着剤によって取り付けられる請求項37に記載のシステム。
  51. 風力タービンブレードを製造する方法であって、
    第1のリブおよび第2のリブを含む複数のリブであってお互いから長手方向に離隔される複数のリブを位置決めし、
    前記リブに隣接した長手方向に延在する第1のけたおよび第2のけたを位置決めし、
    前記各第1のけた、前記第1のリブ、または、前記第1のけたおよび前記第1のリブの両方における孔を使用することなく、第1のトラス付属部材を、前記第1のけた、前記第1のリブ、または、前記第1のけたおよび前記第1のリブの両方に接続し、
    前記各第2のけた、前記第2のリブ、または、前記第2のけたおよび前記第2のリブの両方における孔を使用することなく、第2のトラス付属部材を、前記第2のけた、前記第2のリブ、または、前記第2のけたおよび前記第2のリブの両方に接続し、前記第1のトラス付属部材と前記第2のトラス付属部材との相互間にトラス部材を接続すること、を含む風力タービンブレードを製造する方法。
  52. 前記第1のトラス付属部材は、第1の構成要素および第2の構成要素を含み、前記第1のトラス付属部材を接続することは、前記第1の構成要素および前記第2の構成要素を前記第1のけたの周りでクランプ締めすることを含む請求項51に記載の方法。
  53. 前記トラス部材は第1のトラス部材であり、前記第1のトラス付属部材は、第1の構成要素および第2の構成要素を含み、前記第1の構成要素は、第1のフランジを2つ有し、前記第1のフランジのうちの一方は、前記けたから外側に第1の方向に延在し、もう一方は、前記けたから外側に前記第1の方向と異なる第2の方向に延在し、前記第2の構成要素は、第2のフランジを2つ有し、前記第2のフランジのうちの一方は、前記けたから外側に前記第1の方向に延在し、前記第2のフランジのうちのもう一方は、前記けたから外側に前記第2の方向に延在し、
    前記第1のトラス付属部材を接続することは、
    前記第1の構成要素を、前記第1のけたの第1の円周部分の周りを延在するように配置することと、
    前記第2の構成要素を、前記第1のけたの第2の円周部分の周りを延在するように配置することと、
    前記第1のフランジのうちの一方を、前記第2のフランジの一方に面するように配置して、第1のフランジの対を形成することと、
    前記第1のフランジのうちのもう一方を、前記第2のフランジのうちのもう一方に面するように配置して、第2のフランジの対を形成することと、
    前記第1のフランジの対を前記第1のトラス部材のスロットで受けることと、
    前記第2のフランジの対を第2のトラス部材のスロットで受けることと、
    前記第1の構成要素および前記第2の構成要素を前記けたの周りにクランプ締めすると共に、第1の締結具を前記第1のトラス部材および前記第1のフランジの対を貫通させることによって前記第1のトラス部材を前記第1のトラス付属部材に取り付けることと、
    前記第1の構成要素および前記第2の構成要素を前記けたの周りにクランプ締めすると共に、第2の締結具を前記第2のトラス部材および前記第2のフランジの対を貫通させることによって前記第2のトラス部材を前記第1のトラス付属部材に取り付けることと
    を含む請求項51に記載の方法。
  54. 前記第1のトラス付属部材を接続することは、前記第1のトラス付属部材を前記第1のけたに接続することを含み、前記第2のトラス付属部材を接続することは、前記第2のトラス付属部材を前記第2のけたに接続することを含み、前記方法が前記第1のリブを前記トラス部材に接続することをさらに含む請求項51に記載の方法。
  55. 前記第1のリブを前記トラス部材に接続することは、前記第1のリブを前記トラス部材に接着剤で接続することを含む請求項54に記載の方法。
  56. 前記第1のリブは、ウェブおよびフランジを含み、前記第1のリブを前記トラス部材に接続することは、前記第1のリブの前記ウェブを前記トラス部材に接続することを含む請求項54に記載の方法。
  57. 前記第1のトラス付属部材を接続することは、前記第1のトラス付属部材を前記第1のけたに接着剤によって結合することを含む請求項51に記載の方法。
  58. 前記第1のトラス付属部材および前記第1のけたは、複合材料から形成され、前記第1のトラス付属部材を接続することは、前記第1のトラス付属部材および前記第1のけたをコーキュア成形することを含む請求項51に記載の方法。
  59. 略弓形のハブ取り付け要素と、
    長手方向軸と、該長手方向軸を横切る翼弦方向軸と、前記翼弦方向軸および前記長手方向軸の両方を横切る厚さ方向軸とを有する空力的外部表面と、
    前記ハブ取り付け要素から離隔された位置で互いに対して積み重ねられた複数の層を含む前記長手方向軸に沿って延在するけたであって、該複数の層が前記ハブ取り付け要素において矩形の断面形状から弓形の断面形状まで移行するけたと、
    を含む風力タービンブレードを、含む風力タービンシステム。
  60. 前記層は、前記ハブ取り付け要素から第1の距離の位置にある第1の位置において、前記長手方向軸に位置合わせされた概して単一方向性の繊維を有する第1の数の層と、前記ハブ取り付け部から第2の距離の位置にある第2の位置において、前記長手方向軸と位置合わせされた単一方向性の繊維を有する第2の数の層とを含み、前記第2の距離は前記第1の距離より短く、前記第2の数は前記第1の数より少ない請求項59に記載のシステム。
  61. 前記第2の位置で前記長手方向軸に対してゼロではない正の値に方向付けされた、第3の数の層と、前記第2の位置で前記スパン方向軸に対してゼロではない負の値に方向付けされた、第4の数の層とをさらに備える請求項60に記載のシステム。
  62. 前記第3の数は前記第2の数とは異なる請求項61に記載のシステム。
  63. 前記けたは、3つのけたのうちの1つであり、前記けたは、それぞれ、前記ハブ取り付け要素において矩形の断面形状から弓形の断面形状に移行する、積み重ねられた層を有する請求項59に記載のシステム。
  64. 前記ハブ取り付け要素はリングを含む請求項59に記載のシステム。
  65. 前記リングは、前記風力タービンブレードをハブに取り付けるように配置されたボルト孔を含む請求項64に記載のシステム。
  66. 前記けたは、第1のけたであり、トラス構造の一部分を形成し、前記トラス構造は、第2のけたと、第3のけたと、前記けたを横切るように配置された複数のリブと、前記けたと前記リブとの間で接続された複数のトラス部材とをさらに含む請求項59に記載のシステム。
  67. 長手方向軸と、該長手方向軸を横切る翼弦方向軸と、前記翼弦方向軸および前記長手方向軸の両方を横切る厚さ方向軸とを有する空力的外部表面と、
    互いに積み重ねられた複数の層を含み前記長手方向軸に沿って延在するけたと、
    略弓形のハブ取り付け要素と、
    前記ハブ取り付け要素および前記けたの前記層に取り付けられる移行要素であって、前記層が受け入れられる凹部を有し、該移行要素の少なくとも一部分が弓形の断面形状を有する移行要素と、
    を含む風力タービンブレードを、含む風力タービンシステム。
  68. 前記ハブ取り付け要素は、概して円形のリングを含み、前記移行要素は、概して円形の前記リングに取り付けられる請求項67に記載のシステム。
  69. 前記移行要素は移行プレートを含み、前記移行プレートは、前記層とのインターフェースにおける略直線状の断面形状と、略円形の前記リングとのインターフェースにおける略弓形の形状とを有する請求項68に記載のシステム。
  70. 前記移行要素は、2つの移行プレートのうちの一方であり、前記移行プレートはそれぞれ、前記けたの層が内部で受けられる凹部を有し、前記移行プレートのうちの第1の移行プレートは、第1の層を受け、前記移行プレートのうちの第2の移行プレートは、前記第1の層と異なる第2の層を受け、前記第1の移行プレートは、前記第2の移行プレートから半径方向内側に配置される請求項67に記載のシステム。
  71. 前記けたは、前記長手方向軸に沿って延在する複数のけたのうちの1つであり、各けたは、互いに対して積み重ねられた複数の層を含み、前記移行要素は、複数の移行プレートのうちの1つであり、各移行プレートは、前記けたのうちの対応するけたの前記層が内部で受けられる凹部を有する請求項67に記載のシステム。
  72. 前記層は複合部材の層である請求項67に記載のシステム。
  73. 前記けたは、第1のけたであり、トラス構造の一部分を形成し、前記トラス構造は、第2のけたと、第3のけたと、前記けたを横切るように配置された複数のリブと、前記けたと前記リブとの間で接続された複数のトラス部材とをさらに含む請求項67に記載のシステム。
  74. 積み重ねられた複数の層を含み、略矩形の断面形状を有するけたを長手方向に延在するように位置決めし、
    前記けたに隣接した弓形のハブ取り付け要素を位置決めし、
    前記けたにおける前記略矩形の断面形状と、前記ハブ取り付け要素における弓形の形状との相互間で移行する移行部を介して前記けたを前記ハブ取り付け要素に機械的に取り付けること、
    を含む風力タービンブレードを製造する方法。
  75. 機械式に取り付けることは、前記けたの個々の層が前記ハブ取り付け要素に向かって延在するにつれて、円周の広がりが大きくなり形状が次第に弓形になるように、前記個々の層を形成することを含む請求項74に記載の方法。
  76. 前記けたの第1の個々の層が前記ハブ取り付け要素に向かって延在するにつれて、円周の広がりが大きくなり形状が次第に弓形になるように、前記第1の個々の層を選択することと、前記ハブ取り付け要素から間隔をあけたある位置で終端するように第2の個々の層を選択することとをさらに含む請求項75に記載の方法。
  77. 前記けたの第1の個々の層が前記ハブ取り付け要素に向かって延在するにつれて、円周の広がりが大きくなり形状が次第に弓形になるように、前記第1の個々の層を選択することと、
    前記ハブ取り付け要素から間隔をあけたある位置で終端するように第2の個々の層を選択することと、
    前記第2の層の少なくとも一部の層の所定位置に第3の層を追加することであって、前記第1の層は、第1の方向性の方向の繊維を有し、前記第2の層は、第2の方向性の方向の繊維を有し、前記第3の層は、前記第2の方向性の方向とは異なる第3の方向性の方向の繊維を有する、第3の層を追加することと、
    をさらに含む請求項75に記載の方法。
  78. 前記第2の層の繊維を、前記長手方向に概して平行になるように方向付けすることと、前記第3の層の繊維を、前記長手方向に平行にならないように方向付けすることとをさらに含む請求項77に記載の方法。
  79. 前記けたを前記ハブ取り付け要素に機械式に取り付けることは、
    移行要素を前記けたと前記ハブ取り付け要素との間に配置することと、
    前記けたの層を前記移行要素の対応する凹部で受けることと、
    前記受けられた層を前記移行要素に取り付けることと、
    前記移行要素の弓形の部分を前記ハブ取り付け要素に取り付けることと
    を含む請求項74に記載の方法。
  80. 前記移行要素は、第1の移行要素であり、層を受けることは、第1の層を受けることを含み、
    前記方法は、
    第2の移行要素を前記けたと前記ハブ取り付け要素との間に配置することと、
    前記けたの第2の層を前記第2の移行要素の対応する凹部で受けることと、
    前記受けられた層を前記第2の移行要素に取り付けることと、
    前記第2の移行要素の弓形の部分を前記ハブ取り付け要素に取り付けることであって、前記第2の移行要素は前記第1の移行要素から半径方向外側に配置される、弓形の部分を取り付けることと
    をさらに含む請求項79に記載の方法。
  81. 前記移行要素は第1の移行要素であり、前記けたは第1のけたであり、
    前記方法は、
    第2のけたを概して前記長手方向に延在するように配置することであって、前記第2のけたは、積み重ねられた複数の層を含み、概して矩形の断面形状を有する、第2のけたを配置することと、
    第2の移行要素を前記第2のけたと前記ハブ取り付け要素との間に配置することと、
    前記第2のけたの層を前記第2の移行要素の対応する凹部で受けることと、
    前記受けられた層を前記第2の移行要素に取り付けることと、
    前記第1の移行要素が前記ハブ取り付け要素に取り付けられる位置とは異なる円周位置で、前記第2の移行要素の弓形の部分を前記ハブ取り付け要素に取り付けることと
    をさらに含む請求項79に記載の方法。
  82. 前記移行要素は、前記ハブ取り付け要素において弓形の断面形状から前記けたとのインターフェースにおいて概して直線状の断面形状になるまで先細りするプレートを含む請求項74に記載の方法。
  83. 前記けたは第1のけたであり、
    前記方法は、
    第2のけたを、前記第1のけたから間隔をあけて配置することと、
    第3のけたを、前記第1のけたおよび前記第2のけたから間隔をあけて配置することと、
    複数のリブを、前記けたを横切るように配置することと、
    複数のトラス部材を前記けた間および前記リブ間で接続することと
    をさらに含む請求項74に記載の方法。
  84. 長手方向に延在するスパン方向軸と、前記スパン方向軸を横切って延在する翼弦方向軸と、前記翼弦方向軸および前記スパン方向軸の両方を横切って延在する厚さ方向軸とを有する空力的外部表面と、
    前記空力的表面のための内側の支持をもたらす長手方向に延在する複数のけたと、を含み、
    前記複数のけたのうちの少なくとも1つは、予備硬化した複合材料の薄層を含み、該予備硬化した複合材料の薄層は、
    予備硬化した複数の複合部材層と、
    互いに隣接する予備硬化した複合部材層の相互間に挿入された複数の接着剤層と、
    を含む風力タービンブレード。
  85. 前記予備硬化した複合部材層はそれぞれ、予備硬化した繊維強化樹脂製品を含む請求項84に記載の風力タービンブレード。
  86. 前記予備硬化した複合部材層はそれぞれ、予備硬化した複合部材の引き抜き成形品を含む請求項84に記載の風力タービンブレード。
  87. 前記空力的表面は、エーロフォイル断面を画定し、前記長手方向に延在する複数のけたは、圧力けたと、前記厚さ方向軸に沿って互いから間隔をあけて配置されたサクションスパーと、前記翼弦方向軸に沿って前記圧力けたおよびサクションスパーの両方から間隔をあけて配置された後方けたとを含み、前記圧力けた、前記サクションスパー、および前記後方けたはそれぞれ、予備硬化した複合部材の引き抜き成形品の薄層から構成される請求項84に記載の風力タービンブレード。
  88. 長手方向に間隔をあけて配置された複数のリブをさらに備え、前記少なくとも1つのけたは、前記リブに取り付けられる請求項84に記載の風力タービンブレード。
  89. 予備硬化した複数の前記複合部材層の周りで円周に沿ってクランプ締めされたストラップをさらに備える請求項84に記載の風力タービンブレード。
  90. 長手方向に間隔をあけて配置された複数のリブと、
    複数のトラス付属部材であって、前記トラス付属部材はそれぞれ、第1の部品および対応する第2の部品を含み、前記第1の部品はそれぞれ、前記予備硬化した複合部材層の一部分を前記前記第1の部品と前記対応する第2の部品と間で互いにクランプ締めするように、前記対応する第2の部品に取り付けられ、各トラス付属部材の前記第1の部品および前記第2の部品の少なくとも一方は、前記長手方向に間隔をあけて配置されたリブのうちの1つに取り付けられる、複数のトラス付属部材と、
    をさらに備える請求項84に記載の風力タービンブレード。
  91. 長手方向に延在するスパン方向軸と、前記スパン方向軸を横切る翼弦方向軸と、前記翼弦方向軸および前記スパン方向軸の両方を横切る厚さ方向軸とを有する空力的外部表面と、
    長手方向に延在する複数のけたであって、該複数のけたのうちの少なくとも1つが、
    被覆された複数の第1の層を有し長手方向に延在する第1のけた部であって、個々の第1の層が、異なる長手方向位置で終端して、複数の第1の突起部および複数の第1の凹部を有する第1の端部分を形成し、前記厚さ方向軸に沿って個々の第1の突起部と個々の第1の凹部とが交互となる第1のけた部と、
    被覆された複数の第2の層を有し長手方向に延在する第2のけた部であって、個々の第2の層が、異なる長手方向位置で終端して、複数の第2の突起部および複数の第2の凹部を形成し、前記厚さ方向軸に沿って個々の第2の突起部と個々の第2の凹部とが交互となる第2のけた部と、
    を含む複数のけたと、を含み、
    個々の第2の突起部は、前記第1のけた部を前記第2のけた部に接続するように、対応する第1の凹部に受け入れられ、個々の第1の突起部は、対応する第2の凹部に受け入れられる風力タービンブレード。
  92. 単調でなく変化する位置を有する結合線に沿って前記第1のけた部を前記第2のけた部に接続するように、前記個々の第2の突起部は、前記対応する第1の凹部に結合され、前記個々の第1の突起部は、前記対応する第2の凹部に結合される請求項91に記載の風力タービンブレード。
  93. ジグザグの形状を有する結合線に沿って前記第1のけた部を前記第2のけた部に接続するように、前記個々の第2の突起部は、前記対応する第1の凹部に結合され、前記個々の第1の突起部は、前記対応する第2の凹部に結合される請求項91に記載の風力タービンブレード。
  94. 前記複数の積層した第1の層は、第1の予備硬化した複合部材層を複数含み、前記複数の積層した第2の層は、第2の予備硬化した複合部材層を複数含む請求項91に記載の風力タービンブレード。
  95. 長手方向に間隔をあけて配置された複数のリブをさらに備え、前記少なくとも1つのけたは、前記リブに取り付けられる請求項91に記載の風力タービンブレード。
  96. ウェブをさらに備え、前記少なくとも1つのけたは、前記ウェブに取り付けられる請求項91に記載の風力タービンブレード。
  97. 前記第1の層の周りで円周に沿ってクランプ締めされる第1のストラップと、
    前記第2の層の周りで円周に沿ってクランプ締めされる第2のストラップと、
    をさらに備える請求項91に記載の風力タービンブレード。
  98. 長手方向に間隔をあけて配置された複数のリブと、
    第1のトラス付属部材であって、前記第1のトラス付属部材は第1の部品および対応する第2の部品を含み、前記第1の部品は、前記第1のけた部の前記個々の第1の層を前記前記第1の部品と前記第2の部品と間にクランプ締めするように、前記第2の部品に取り付けられ、前記第1のトラス付属部材の前記第1の部品および前記第2の部品のうちの少なくとも一方は、前記長手方向に間隔をあけて配置されたリブのうちの第1のリブに取り付けられる、第1のトラス付属部材と、
    第2のトラス付属部材であって、前記第2のトラス付属部材は、第3の部品および対応する第4の部品を含み、前記第3の部品は、前記第2のけた部の前記個々の第2の層を前記第3の部品と前記第4の部品との間にクランプ締めするように、前記第4の部品に取り付けられ、前記第2のトラス付属部材の前記第3の部品および前記第4の部品のうちの少なくとも一方は、前記長手方向に間隔をあけて配置されたリブのうちの第2のリブに取り付けられる、第2のトラス付属部材と
    をさらに備える請求項91に記載の風力タービンブレード。
  99. 長手方向に延在するスパン方向軸と、前記スパン方向軸を横切る翼弦方向軸と、前記翼弦方向軸および前記スパン方向軸の両方を横切る厚さ方向軸とを有する空力的外部表面と、
    被覆された複数の第1の層を有し長手方向に延在し、該第1の層が前記翼弦方向軸に沿って複数の第1の突起部および第1の凹部を有する第1のけたの端部分を形成する第1のけた部と、
    被覆された複数の第2の層を有し長手方向に延在し、該第2の層が、前記翼弦方向軸に沿って複数の第2の突起部および第2の凹部を有する第2のけたの端部分を形成する第2のけた部と、を含み、
    個々の第2の突起部は、前記第1のけたの端部分を前記第2のけたの端部分に接続するように、対応する第1の凹部で受け入れられ、個々の第1の突起部は、対応する第2の凹部で受け入れられる風力タービンブレード。
  100. 前記第1の層は全て、第1の端部分で終端し、前記第2の層は全て、第2の端部分で終端し、前記第1の端部分は全て、第1の形状を有し、前記第2の端部分は全て、第2の形状を有する請求項99に記載の風力タービンブレード。
  101. 前記第1の層は全て、第1の端部分で終端し、前記第2の層は全て、第2の端部分で終端し、個々の第1の端部分は、前記翼弦方向軸に沿って対応する第1の突起部および前記第1の凹部を画定する、対応する個々の第1の形状を有し、個々の第2の端部分は、前記翼弦方向軸に沿って前記対応する第2の突起部および前記第2の凹部を画定する、個々の第2の形状を有する請求項99に記載の風力タービンブレード。
  102. 前記第1の層は全て、前記翼弦方向軸に沿って第1のジグザグの形状を有する第1の端部分で終端し、前記第2の層は全て、前記第1のジグザグの形状を相互補完する第2のジグザグの形状を前記翼弦方向軸に沿って有する第2の端部分で終端する請求項99に記載の風力タービンブレード。
  103. 薄板用の複数の予備硬化した複合部材料層を加圧するための装置であって、
    第1の支持ベースと、
    前記第1の支持ベースによって支持される第1の拡張可能な部材と、
    前記第1の拡張可能な部材と流体連通している第1の連結部と、を含む第1のツール部と、
    第2の支持ベースと、
    前記第2の支持ベースによって支持される第2の拡張可能な部材と、
    前記第2の拡張可能な部材と流体連通している第2の連結部と、を含む第2のツール部と、を含み、
    前記第2の支持ベースは、前記複数の複合部材料層が前記第1の拡張可能な部材と前記第2の拡張可能な部材との間に配置された状態で、前記第1の支持ベースに動作可能に接続されるように構成され、前記第1の連結部および前記第2の連結部は、前記第1の拡張可能な部材および前記第2の拡張可能な部材に流体を移送して、前記拡張可能な部材を拡張し、前記第1の拡張可能な部材と前記第2の拡張可能な部材との間で前記複合部材料層を加圧するように構成される装置。
  104. 前記第1のツール部および前記第2のツール部は、前記複合部材料層の周りで、クラムシェル構成で互いに嵌合するように構成される請求項103に記載の装置。
  105. 前記第1のツール部は、前記第1の支持ベースの対向する側部から外側に延在する第1の側部フランジおよび第2の側部フランジを含み、前記第2のツール部は、前記第2の支持ベースの対向する側部から外側に延在する第3の側部フランジおよび第4の側部フランジを含み、前記第1のツール部は、前記第2のツール部に動作可能に接続され、前記複数の複合材料層が前記第1のツール部と前記第2のツール部との間に配置されるときに、前記第1の側部フランジは、前記第3の側部フランジと重なるように構成され、前記第2の側部フランジは、前記第4の側部フランジと重なるように構成される請求項103に記載の装置。
  106. 前記第1のツール部は、
    前記第1の拡張可能な部材に隣接して配置された少なくとも第3の拡張可能な部材と、
    前記連結部から前記第1の拡張可能な部材および第3の拡張可能な部材に延在する第1のマニホルドと、をさらに備え、
    前記第2のツール部は、
    前記第2の拡張可能な部材に隣接して配置された少なくとも第4の拡張可能な部材と、
    前記連結部から前記第2の拡張可能な部材および前記第4の拡張可能な部材に延在する第2のマニホルドと、をさらに備え、
    前記第1の連結部は、前記第1の拡張可能な部材および前記第3の拡張可能な部材に前記第1のマニホルドを介して流体を移送して、前記複合材料層の一方の側部に対して前記第1の拡張可能な部材および第3の拡張可能な部材を拡張させるように構成され、前記第2の連結部は、前記第2の拡張可能な部材および前記第4の拡張可能な部材に前記第2のマニホルドを介して流体を移送して、前記複合材料層のもう一方の側部に対して前記第2の拡張可能な部材および前記第4の拡張可能な部材を拡張させるように構成され、前記第1の拡張可能な部材と、前記第2の拡張可能な部材と、前記第3の拡張可能な部材と、前記第4の拡張可能な部材との間で前記複合材料層を加圧する請求項103に記載の装置。
  107. 樹脂浴の中に繊維を進め、前記繊維を樹脂でぬらし、
    前記ぬれた繊維を加熱した型の中に進め、前記樹脂を硬化させ、前記樹脂および前記繊維を細長い複合部材の引き抜き成形品に形作り、
    前記細長い複合部材の引き抜き成形品を個々の部品に切断し、複数の引き抜き成形した複合材部品を形成し、
    前記複数の引き抜き成形した複合材部品を薄板にし、前記風力タービンブレード構造を形成し、
    前記第1の風力タービンブレード構造を第2の風力タービンブレード構造に取り付けて、風力タービンブレードトラス構造の一部分を形成することを含む風力タービンブレードを製造する方法。
  108. 前記複数の引き抜き成形した複合材部品を薄板にし、第1の風力タービンブレード構造を形成することは、細長いけたを形成することを含む請求項107に記載の方法。
  109. 前記風力タービンブレードは、長手方向に延在するスパン方向軸と、前記スパン方向軸を横切る翼弦方向軸と、前記翼弦方向軸および前記スパン方向軸の両方を横切る厚さ方向軸とを有する空力的外部表面を含み、前記引き抜き成形した複数の複合材部品を互いに積層して、第1の風力タービンブレード構造を形成することは、けた部を形成することを含み、前記第1の風力タービンブレード構造を第2の風力タービンブレード構造に取り付けることは、前記けた部を前記スパン方向軸に沿って方向付けすることと、前記けた部を前記翼弦方向軸に沿って延在する複数のリブに固定して取り付けることとを含む請求項107に記載の方法。
  110. 前記風力タービンブレードは、長手方向に延在するスパン方向軸と、前記スパン方向軸を横切る翼弦方向軸と、前記翼弦方向軸および前記スパン方向軸の両方を横切る厚さ方向軸とを有する空力的外部表面を含み、
    前記引き抜き成形した複数の複合材部品を互いに積層して、第1の風力タービンブレード構造を形成することは、第1の引き抜き成形した複数の複合部材層を互いに積層して、前記翼弦方向軸に沿って複数の第1の突起部および第1の凹部を有する第1のけたの端部分を有する第1のけた部を形成することと、第2の引き抜き成形した複数の複合部材層を互いに積層して、前記翼弦方向軸に沿って複数の第2の突起部および第2の凹部を有する第2のけたの端部分を有する第2のけた部を形成することとを含み、
    前記第1の風力タービンブレード構造を第2の風力タービンブレード構造に取り付けることは、個々の第1の突起部を対応する第2の凹部に挿入し、個々の第2の突起部を対応する第1の凹部に挿入して、前記第1のけたの端部分を前記第2のけたの端部分に接続することを含む請求項107に記載の方法。
  111. 長手方向に延在するスパン方向軸と、前記スパン方向軸を横切る翼弦方向軸と、前記翼弦方向軸および前記スパン方向軸の両方を横切る厚さ方向軸とを有する空力的外部表面を備える風力タービンブレードを製造する方法であって、
    個々のリブが、前記翼弦方向軸と位置合わせされ、前記スパン方向軸に沿って互いに離隔される複数のタービンブレードのリブを製造アセンブリに位置決めし、
    第1の細長い複合材料層を前記スパン方向軸に沿って前記複数のリブを横切るように位置決めし、
    接着剤層を前記第1の複合材料層に塗布し、
    第2の細長い複合材料層を前記接着剤層上に位置決めし、
    前記第1の細長い複合材料層および前記第2の細長い複合材料層を一緒に加圧し、
    前記接着剤を硬化させて、前記第2の複合材料層を前記第1の複合材料層に被覆し、前記複数のリブ相互間を前記スパン方向軸に沿って延在するけた部を形成することを含む風力タービンブレードを製造する方法。
  112. 第1の細長い複合材料層を、前記複数のリブを横切るように配置することは、第1の予備硬化した複合材料層を、前記リブを横切るように配置することを含み、第2の細長い複合材料層を前記接着剤層上に配置することは、第2の予備硬化した複合材料層を前記接着剤層上に配置することを含む請求項111に記載の方法。
  113. 第1の細長い複合材料層を、前記複数のリブを横切るように配置することは、第1の引き抜き成形した層を、前記リブを横切るように配置することを含み、第2の細長い複合材料層を前記接着剤層上に配置することは、第2の引き抜き成形した層を前記接着剤層上に配置することを含む請求項111に記載の方法。
  114. 前記個々のリブはそれぞれ、切欠きを含み、第1の細長い複合材料層を、前記複数のリブを横切るように配置することは、前記第1の細長い複合材料層の一部分を前記各切欠き中に配置することを含む請求項111に記載の方法。
  115. 前記個々のリブはそれぞれ、切欠きを含み、
    前記方法は、
    個々の連結部を前記個々の切欠きそれぞれに配置することと、
    前記個々の連結部を前記対応するリブに取り付けることと、
    前記けた部の対応する部分を前記個々の連結部のそれぞれに取り付けることと
    をさらに含む請求項111に記載の方法。
  116. 複数の追加の細長い複合材料層を、前記第1の細長い層および前記第2の細長い層の上に配置することと、
    個々の突起部が前記厚さ方向軸に沿って個々の凹部と交互に配置される前記個々の複合材料層を異なる長手方向位置で終端させて、複数の突起部および凹部を有するけたの端部分を形成することと、
    をさらに含む請求項111に記載の方法。
  117. 前記接着剤を硬化させて、前記第2の複合材料層を前記第1の複合材料層に積層して、けた部を形成することは、個々の突起部が前記翼弦方向軸に沿って個々の凹部と交互に配置される、複数の突起部および凹部を有するけたの端部分を形成することを含む請求項111に記載の方法。
  118. 前記複数のタービンブレードのリブは、複数の第1のタービンブレードのリブであり、前記接着剤を硬化させて、前記第2の複合材料層を前記第1の複合材料層に積層して、けた部を形成することは、複数の第1の突起部および第1の凹部を有する第1のけたの端部分を有する第1のけた部を形成することを含み、
    前記方法は、
    複数の第2のタービンブレードのリブを第2の製造アセンブリに配置することであって、個々の第2のリブは、前記翼弦方向軸と位置合わせされ、前記スパン方向軸に沿って互いから間隔をあけて配置される、リブを配置することと、
    第3の細長い複合材料層を、前記スパン方向軸に沿って前記複数の第2のリブを横切るように配置することと
    第2の接着剤層を前記第3の複合材料層に塗布することと、
    第4の細長い複合材料層を前記第2の接着剤層上に配置することと、
    前記第3の細長い複合材料層および前記第4の細長い複合材料層を一緒に加圧することと、
    前記第2の接着剤層を硬化させて、前記第3の複合材料層を前記第4の複合材料層に積層し、前記複数の第2のリブ間で前記スパン方向軸に沿って延在する第2のけた部を形成し、前記第2のけた部は、複数の第2の突起部および第2の凹部を有する第2のけたの端部を含む、第2のけた部を形成することと、
    接着剤を前記第1のけたの端部分および前記第2のけたの端部分に塗布することと、
    個々の第1の突起部を対応する個々の第2の凹部に挿入し、個々の第2の突起部を対応する第1の凹部に挿入して、前記第1のけた部を前記第2のけた部に接続することと
    をさらに含む請求項111に記載の方法。
  119. 前記第1の細長い複合材料層および前記第2の細長い複合材料層を一緒に加圧することは、
    前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層に個々のタービンブレードのリブの間で複数の加圧装置を着脱可能に接続することと、
    前記加圧装置を動作させて、前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層を加圧することと
    を含む請求項111に記載の方法。
  120. 前記第1の細長い複合材料層および前記第2の細長い複合材料層を一緒に加圧することは、
    拡張可能な部材を有する第1のツール部を、前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層の一方の面に配置することと、
    第2のツール部を、前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層のもう一方の面に配置することと、
    前記第1のツール部を前記第2のツール部に接続することと、
    前記拡張可能な部材を拡張させて、前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層を一緒に加圧することと
    を含む請求項111に記載の方法。
  121. 前記第1の細長い複合材料層および前記第2の細長い複合材料層を一緒に加圧することは、
    拡張可能な部材を有する第1のツール部を、前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層の一方の面に配置することと、
    第2のツール部を、前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層のもう一方の面に配置することと、
    前記第1のツール部を前記第2のツール部に接続することと、
    前記拡張可能な部材を膨張させて、前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層を一緒に加圧することと
    を含む請求項111に記載の方法。
  122. 前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層を一緒に加圧することは、
    第1の拡張可能な部材を有する第1のツール部を、前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層の一方の面に配置することと、
    第2の拡張可能な部材を有する第2のツール部を、前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層のもう一方の面に配置することと、
    前記第1のツール部を前記第2のツール部に接続することと、
    前記第1の拡張可能な部材および前記第2の拡張可能な部材を拡張させて、前記第1の複合材料層および前記第2の複合材料層を一緒に加圧することと
    を含む請求項111に記載の方法。
  123. 長手方向に延在するスパン方向軸と、該スパン方向軸を横切る翼弦方向軸と、該翼弦方向軸および前記スパン方向軸の両方を横切る厚さ方向軸とを有する風力タービンブレードを製造する方法であって、
    個々の第1の材料層が、異なる長手方向位置で終端して、複数の第1の突起部および第1の凹部を形成し、個々の第1の突起部に個々の第1の凹部が前記厚さ方向軸に沿って差し込まれる、複数の第1の材料層を互いに積層し、長手方向に延在する第1のけた部を形成し、
    個々の第2の材料層が、異なる長手方向位置で終端して、複数の第2の突起部および第2の凹部を形成し、個々の第2の突起部に個々の第2の凹部が前記厚さ方向軸に沿って差し込まれる、複数の第2の材料層を互いに積層し、長手方向に延在する第2のけた部を形成し、
    前記第1のけた部の前記第1の突起部を前記第2のけた部の対応する第2の凹部と係合し、前記第2のけた部の前記第2の突起部を前記第1のけた部の対応する第1の凹部と係合し、
    前記第1の突起部を前記第2の凹部に固定し、前記第2の突起部を前記第1の凹部に固定することを含む風力タービンブレードを製造する方法。
  124. 複数の第1の材料層を互いに積層することは、複数の第1の複合材料層を互いに積層することを含み、複数の第2の材料層を互いに積層することは、複数の第2の複合材料を互いに積層することを含む請求項123に記載の方法。
  125. 複数の第1の材料層を互いに積層することは、複数の第1の予備硬化した複合材料層を互いに積層することを含み、複数の第2の材料層を互いに積層することは、複数の第2の予備硬化した複合材料を互いに積層することを含む請求項123に記載の方法。
  126. 複数の第1の材料層を互いに積層することは、複数の第1の引き抜き成形した複合材層を互いに積層することを含み、複数の第2の材料層を互いに積層することは、複数の第2の引き抜き成形した複合材料を互いに積層することを含む請求項123に記載の方法。
  127. 長手方向に延在するスパン方向軸と、該スパン方向軸を横切る翼弦方向軸と、該翼弦方向軸および前記スパン方向軸の両方を横切る厚さ方向軸とを有する風力タービンブレードを製造する方法であって、
    第1のけた部が、複数の第1の突起部および第1の凹部を有する第1のけたの端部分を含む、複数の第1の複合材料層を互いに積層し、長手方向に延在する第1のけた部を形成し、
    第2のけた部が、複数の第2の突起部および第2の凹部を有する第2のけたの端部分を含む、複数の第2の複合材料層を互いに積層し、長手方向に延在する第2のけた部を形成し、
    前記第1のけた部の前記第1の突起部を前記第2のけた部の対応する第2の凹部と係合し、前記第2のけた部の前記第2の突起部を前記第1のけた部の対応する第1の凹部と係合し、
    前記第1の突起部を前記第2の凹部で結合し、前記第2の突起部を前記第1の凹部で結合することを含む風力タービンブレードを製造する方法。
  128. 複数の第1の複合材料層を互いに積層することは、複数の第1の予備硬化した複合材料層を互いに積層することを含み、複数の第2の複合材料層を互いに積層することは、複数の第2の予備硬化した複合材料層を互いに積層することを含む請求項127に記載の方法。
  129. 複数の第1の複合材料層を互いに積層することは、複数の第1の引き抜き成形した層を互いに積層することを含み、複数の第2の複合材料層を互いに積層することは、複数の第2の引き抜き成形した層を互いに積層することを含む請求項127に記載の方法。
  130. 複数の第1の複合材料層を互いに積層することは、個々の第1の凹部が前記翼弦方向軸に沿って差し込まれた個々の第1の突起部を有する第1のけたの端部分を形成することを含み、複数の第2の複合材料層を互いに積層することは、個々の第2の凹部が前記翼弦方向軸に沿って差し込まれた個々の第2の突起部を有する第2のけたの端部分を形成することを含む請求項127に記載の方法。
JP2011539762A 2008-12-05 2009-12-04 効率が良い風力タービンブレード、風力タービンブレードの構造、ならびに、関連したシステム、および、製造、組み立て、および、使用の方法 Active JP5656861B2 (ja)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12033808P 2008-12-05 2008-12-05
US61/120,338 2008-12-05
US22018709P 2009-06-24 2009-06-24
US61/220,187 2009-06-24
US27117909P 2009-07-17 2009-07-17
US61/271,179 2009-07-17
PCT/US2009/066875 WO2010065928A1 (en) 2008-12-05 2009-12-04 Efficient wind turbine blades, wind turbine blade structures, and associated systems and methods of manufacture, assembly and use

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2012511119A true JP2012511119A (ja) 2012-05-17
JP2012511119A5 JP2012511119A5 (ja) 2013-01-31
JP5656861B2 JP5656861B2 (ja) 2015-01-21

Family

ID=42233641

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011539762A Active JP5656861B2 (ja) 2008-12-05 2009-12-04 効率が良い風力タービンブレード、風力タービンブレードの構造、ならびに、関連したシステム、および、製造、組み立て、および、使用の方法

Country Status (12)

Country Link
US (8) US8500408B2 (ja)
EP (2) EP3276162B1 (ja)
JP (1) JP5656861B2 (ja)
KR (1) KR20110111396A (ja)
CN (1) CN102308083B (ja)
AU (1) AU2009322104B2 (ja)
BR (1) BRPI0922749B1 (ja)
CA (1) CA2745652C (ja)
DK (2) DK3276162T3 (ja)
ES (2) ES2790390T3 (ja)
MX (1) MX2011005957A (ja)
WO (1) WO2010065928A1 (ja)

Families Citing this family (115)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102308083B (zh) 2008-12-05 2016-04-13 模组风能公司 高效风轮机叶片
CN102803656B (zh) 2009-05-22 2016-01-13 模组风能公司 用于运输和组装片段化的风轮机叶片的系统和方法
GB201007336D0 (en) * 2010-04-30 2010-06-16 Blade Dynamics Ltd A modular structural composite beam
US9500179B2 (en) * 2010-05-24 2016-11-22 Vestas Wind Systems A/S Segmented wind turbine blades with truss connection regions, and associated systems and methods
WO2012033889A1 (en) * 2010-09-09 2012-03-15 Raytheon Company Structural member with clamping pressure mechanism
FR2972503B1 (fr) 2011-03-11 2013-04-12 Epsilon Composite Renfort mecanique pour piece en materiau composite, notamment pour une pale d'eolienne de grandes dimensions
GB2489477B (en) * 2011-03-30 2013-04-24 Gurit Uk Ltd Spar for a turbine blade and manufacture thereof
US8360732B2 (en) * 2011-05-25 2013-01-29 General Electric Company Rotor blade section and method for assembling a rotor blade for a wind turbine
CN103061991A (zh) * 2011-10-19 2013-04-24 大连创达技术交易市场有限公司 锯齿辅助梁风力发电机叶片
EP2587050B1 (en) * 2011-10-27 2019-06-19 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Rotor blade
GB2497578B (en) 2011-12-16 2015-01-14 Vestas Wind Sys As Wind turbine blades
US20130309095A1 (en) * 2012-05-17 2013-11-21 SkyWolf Wind Turbine Corp. Wind turbine blade having improved structural and aerodynamic characteristics
CN104470708B (zh) * 2012-05-31 2016-08-17 维斯塔斯风力系统有限公司 风轮机叶片的制造
GB201215004D0 (en) 2012-08-23 2012-10-10 Blade Dynamics Ltd Wind turbine tower
GB201217212D0 (en) 2012-09-26 2012-11-07 Blade Dynamics Ltd Windturbine blade
GB201217210D0 (en) * 2012-09-26 2012-11-07 Blade Dynamics Ltd A metod of forming a structural connection between a spar cap fairing for a wind turbine blade
DE102012217904A1 (de) * 2012-10-01 2014-04-03 Repower Systems Se Faserverbundbauteil und Rotorblatt
DE102012219224B3 (de) * 2012-10-22 2014-03-27 Repower Systems Se System und Verfahren zum Herstellen eines Rotorblattgurtes
EP2679804A1 (en) * 2012-10-26 2014-01-01 LM WP Patent Holding A/S A wind turbine blade having an inner truss element
US9188102B2 (en) 2012-10-31 2015-11-17 General Electric Company Wind turbine blades with tension fabric skin structure
DK2922690T3 (en) * 2012-11-20 2017-05-22 Vestas Wind Sys As Wind turbine blades and methods for making them
DE102012111219B4 (de) * 2012-11-21 2016-06-16 Spitzner Engineers GmbH Windenergieanlagenkomponente
US9932958B2 (en) 2012-12-20 2018-04-03 Vestas Wind Systems A/S Turbine blade shear web alignment
CN105073400B (zh) * 2012-12-21 2017-04-26 维斯塔斯风力系统有限公司 使用预制的增强材料堆叠体来制造风轮机叶片的方法
US9534580B2 (en) * 2013-02-27 2017-01-03 General Electric Company Fluid turbine blade with torsionally compliant skin and method of providing the same
US9470205B2 (en) 2013-03-13 2016-10-18 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blades with layered, multi-component spars, and associated systems and methods
US20140271217A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Modular Wind Energy, Inc. Efficient wind turbine blade design and associated manufacturing methods using rectangular spars and segmented shear web
DK2781734T3 (da) 2013-03-20 2019-05-13 Siemens Gamesa Renewable Energy As Rotorvinge med en segmenteret støttestruktur og fremgangsmåde til fremstilling af rotorvingen
KR101498785B1 (ko) * 2013-05-30 2015-03-06 군산대학교산학협력단 수직축형 풍력발전기용 양항력 복합형 블레이드 및 이를 구비하는 수직축형 풍력발전기
ES2605930T3 (es) 2013-06-18 2017-03-17 Nordex Energy Gmbh Procedimiento y herramienta de moldeo para fabricar un segmento de larguero de una pala de rotor de aerogenerador
GB2520007A (en) * 2013-11-05 2015-05-13 Vestas Wind Sys As Improvements relating to wind turbine rotor blades
GB2520083A (en) * 2013-11-11 2015-05-13 Vestas Wind Sys As Wind turbine blades
US9903338B2 (en) 2013-12-16 2018-02-27 General Electric Company Wind turbine blade and method of assembling the same
BR112016017579B1 (pt) 2014-01-30 2021-06-22 Lm Wp Patent Holding A/S Pá de turbina eólica com transição de fibras aprimorada
US10179439B2 (en) 2014-01-31 2019-01-15 Lm Wp Patent Holding A/S Wind turbine blade part manufactured in two steps
US9249776B2 (en) 2014-02-19 2016-02-02 General Electric Company Wind turbine dome and method of assembly
DK2918399T3 (da) * 2014-03-10 2021-07-05 Siemens Gamesa Renewable Energy As Fremgangsmåde til fremstilling af en rotorvinge for en vindmølle
US9919488B2 (en) * 2014-03-19 2018-03-20 General Electric Company Rotor blade components for a wind turbine and methods of manufacturing same
WO2015142904A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-24 Korecarbon Llc Turbine blade
US9527273B2 (en) 2014-04-24 2016-12-27 General Electric Company Infusion bolt, method of use and method of manufacture
JP6645986B2 (ja) 2014-05-05 2020-02-14 ホートン, インコーポレイテッド 複合ファン
US9803617B2 (en) * 2014-06-18 2017-10-31 General Electric Company Method and system for tensioning tension fabrics in wind-turbine
EP2963282B1 (en) * 2014-07-04 2018-10-24 Siemens Aktiengesellschaft Mounting ring arrangement for wind turbine blade
WO2016008874A1 (en) * 2014-07-14 2016-01-21 Lm Wp Patent Holding A/S An aeroshell extender piece for a wind turbine blade
US9822761B2 (en) 2014-08-13 2017-11-21 General Electric Company Structural components and methods of manufacturing
CN105508142B (zh) * 2014-10-15 2018-06-05 株洲时代新材料科技股份有限公司 一种多梁结构大尺寸风电叶片及其的制作方法
US20160146185A1 (en) * 2014-11-25 2016-05-26 General Electric Company Methods for manufacturing a spar cap for a wind turbine rotor blade
US20160160837A1 (en) * 2014-12-04 2016-06-09 General Electric Company Pultruded rotor blade components having interlocking edges
US9745956B2 (en) * 2014-12-10 2017-08-29 General Electric Company Spar cap for a wind turbine rotor blade
US9845786B2 (en) * 2014-12-12 2017-12-19 General Electric Company Spar cap for a wind turbine rotor blade
US10006436B2 (en) 2014-12-18 2018-06-26 General Electric Company Wind turbine rotor blades with load-transferring exterior panels
GB201509148D0 (en) * 2015-05-28 2015-07-15 Blade Dynamics Ltd A method and tool for forming a scarf joint
GB201509153D0 (en) * 2015-05-28 2015-07-15 Blade Dynamics Ltd A composite member
US9669589B2 (en) * 2015-06-08 2017-06-06 Siemens Aktiengesellschaft Hybrid solid-inflatable mandrel for blade manufacturing
US10337490B2 (en) 2015-06-29 2019-07-02 General Electric Company Structural component for a modular rotor blade
US9897065B2 (en) 2015-06-29 2018-02-20 General Electric Company Modular wind turbine rotor blades and methods of assembling same
US10072632B2 (en) * 2015-06-30 2018-09-11 General Electric Company Spar cap for a wind turbine rotor blade formed from pre-cured laminate plates of varying thicknesses
US10077758B2 (en) 2015-06-30 2018-09-18 General Electric Company Corrugated pre-cured laminate plates for use within wind turbine rotor blades
US10364795B2 (en) * 2015-07-03 2019-07-30 Darell Allen Williams Wind turbine for use in high winds
US9951750B2 (en) 2015-07-30 2018-04-24 General Electric Company Rotor blade with interior shelf for a flat plate spar cap
WO2017033249A1 (ja) * 2015-08-24 2017-03-02 株式会社日立製作所 風力発電装置
US10533534B2 (en) * 2015-09-09 2020-01-14 General Electric Company Composite layers for bonding components of a wind turbine rotor blade
US10669984B2 (en) 2015-09-22 2020-06-02 General Electric Company Method for manufacturing blade components using pre-cured laminate materials
US10107257B2 (en) 2015-09-23 2018-10-23 General Electric Company Wind turbine rotor blade components formed from pultruded hybrid-resin fiber-reinforced composites
US10113532B2 (en) 2015-10-23 2018-10-30 General Electric Company Pre-cured composites for rotor blade components
US10451030B2 (en) * 2016-05-27 2019-10-22 Blade Dynamics Limited Wind turbine blade and a method of assembling a wind turbine blade and a spar cap connection piece
DE102016110747A1 (de) * 2016-06-10 2017-12-14 Wobben Properties Gmbh Rotorblatt, Windenergieanlage sowie Verfahren zur Montage und zur Herstellung eines Rotorblattes
KR101731951B1 (ko) * 2016-06-21 2017-05-11 한국항공대학교산학협력단 풍력 발전기용 블레이드
US10227127B2 (en) * 2016-07-26 2019-03-12 Embraer S.A. Fiber metal laminate reinforced wing spar for retractable underwing mounted landing gear assemblies
US10422316B2 (en) 2016-08-30 2019-09-24 General Electric Company Pre-cured rotor blade components having areas of variable stiffness
EP3315768B1 (en) * 2016-10-31 2020-12-23 LM WP Patent Holding A/S A wind turbine blade comprising a bulkhead
DK3535488T3 (da) * 2016-11-01 2021-07-12 Vestas Wind Sys As Forskydningsribbe til en vindmøllevinge
EP3526468B1 (en) * 2016-12-21 2024-05-29 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Wind tubine blade with variable deflection-dependent stiffness
CN106640558B (zh) * 2016-12-30 2019-04-12 北京金风科创风电设备有限公司 风力涡轮机的变桨轴承、叶片、叶轮及连接方法
US10527023B2 (en) 2017-02-09 2020-01-07 General Electric Company Methods for manufacturing spar caps for wind turbine rotor blades
US10738759B2 (en) 2017-02-09 2020-08-11 General Electric Company Methods for manufacturing spar caps for wind turbine rotor blades
US10641240B2 (en) * 2017-02-21 2020-05-05 General Electric Company Methods of joining rotor blade components using thermoplastic welding
US10828843B2 (en) 2017-03-16 2020-11-10 General Electric Company Shear webs for wind turbine rotor blades and methods for manufacturing same
US10794358B2 (en) 2017-03-17 2020-10-06 Primo Energy, Inc. High torque wind turbine blade, turbine, and associated systems and methods
US9797370B1 (en) 2017-03-17 2017-10-24 Primo Wind, Inc. High torque wind turbine blade, turbine, and associated systems and methods
US10850826B2 (en) 2017-03-24 2020-12-01 The Boeing Company Aircraft wing space frame
EP3406424B1 (en) 2017-05-22 2021-04-28 Ratier-Figeac SAS Aircraft blade and methods of forming and repairing an aircraft blade
US10619622B2 (en) 2017-06-21 2020-04-14 General Electric Company Wind turbine blade with hybrid spar cap and associated method for making
US10465653B2 (en) 2017-06-21 2019-11-05 General Electric Company Wind turbine blade with hybrid spar cap and associated method for making
EP3424696B1 (en) * 2017-07-04 2023-09-27 Vestas Wind Systems A/S Method of tapering a fibre-reinforced composite strip
US10544776B2 (en) 2017-07-27 2020-01-28 General Electric Company Injection method and device for connecting and repairing a shear web
CA3073633A1 (en) 2017-09-04 2019-03-07 Lm Wind Power International Technology Ii Aps A wind turbine blade and a method of manufacturing the wind turbine blade
US10677216B2 (en) 2017-10-24 2020-06-09 General Electric Company Wind turbine rotor blade components formed using pultruded rods
US10961982B2 (en) * 2017-11-07 2021-03-30 General Electric Company Method of joining blade sections using thermoplastics
US20190177007A1 (en) * 2017-12-11 2019-06-13 The Boeing Company Composite repair kit
EP3517772B1 (en) * 2018-01-24 2021-06-09 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S A flexible balsa wood panel, a rotor blade, a wind turbine and a method
US11931981B2 (en) * 2018-01-29 2024-03-19 General Electric Company Reinforced composite blade and method of making a blade
DE102018103344A1 (de) 2018-02-14 2019-08-14 Wobben Properties Gmbh Verfahren zur Herstellung eines geteilten Rotorblatts und Rotorblatt
US11738530B2 (en) 2018-03-22 2023-08-29 General Electric Company Methods for manufacturing wind turbine rotor blade components
DK3787887T3 (da) * 2018-05-01 2024-01-08 Lm Wind Power As Fremgangsmåder til fremstilling af bjælkekappe til vindmøllerotorvinge
DK3803106T3 (da) * 2018-06-01 2022-07-25 Vestas Wind Sys As Modulær vindmøllevinge
EP3578807B1 (en) 2018-06-08 2023-11-29 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Method of manufacturing wind turbine rotor blades
US11192623B2 (en) * 2018-09-14 2021-12-07 The Boeing Company Monolithic spar for a wing
US11415105B2 (en) 2018-10-22 2022-08-16 Tpi Composites, Inc. Gantry-less wind turbine web installation with heating
US11486352B2 (en) 2018-11-01 2022-11-01 General Electric Company Scarf connection for a wind turbine rotor blade
DE102018009331A1 (de) * 2018-11-28 2020-05-28 Senvion Gmbh Rotorblattform und Verfahren zur Herstellung eines Rotorblattes für eine Windenergieanlage sowie Windenergieanlage
DE102018009336A1 (de) * 2018-11-28 2020-05-28 Senvion Gmbh Rotorblattform und Verfahren zur Herstellung eines Rotorblattes für eine Windenergieanlage sowie Windenergieanlage
DK3719298T3 (da) * 2019-04-05 2023-02-06 Siemens Gamesa Renewable Energy As Bom til en vindmøllevinge og fremgangsmåde til fremstilling deraf
EP3719297B1 (en) * 2019-04-05 2023-01-11 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Beam for a wind turbine blade and manufacturing method therefor
WO2020231835A1 (en) * 2019-05-10 2020-11-19 Blade Dynamics Limited Method and system of manufacturing a wind turbine blade
US11131290B2 (en) * 2019-06-25 2021-09-28 General Electric Company Scarf connection for a wind turbine rotor blade
NL2023482B1 (en) * 2019-07-11 2021-02-03 Dutch Thermoplastic Components B V Thermoplastic composite product
EP3822065A1 (en) * 2019-11-14 2021-05-19 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Method for manufacturing root segment sections for a root segment of a turbine blade, method for manufacturing the root segment and method for manufacturing the turbine blade
CN110836165B (zh) * 2019-11-22 2023-11-17 中材科技风电叶片股份有限公司 条状件及制作方法、梁及制作方法、叶片及风电机组
US12000372B2 (en) 2020-07-03 2024-06-04 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blade
US20220106885A1 (en) * 2020-10-06 2022-04-07 Pratt & Whitney Canada Corp. Hybrid vanes for gas turbine engines
KR102513583B1 (ko) * 2021-05-04 2023-03-22 두산에너빌리티 주식회사 풍력 발전기의 블레이드 및 이를 포함하는 풍력 발전기
CN113882999B (zh) * 2021-09-27 2022-06-21 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 一种分段式风电叶片的连接结构
US11732596B2 (en) * 2021-12-22 2023-08-22 Rolls-Royce Plc Ceramic matrix composite turbine vane assembly having minimalistic support spars
WO2023155326A1 (en) * 2022-02-21 2023-08-24 Envision Energy Co., Ltd Method of cutting plies and the use thereof, a composite laminate, a wind turbine blade and a cutting apparatus

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04127869U (ja) * 1991-05-16 1992-11-20 三菱重工業株式会社 風車翼
JP2010522307A (ja) * 2007-03-20 2010-07-01 モジュラー ウィンド エナジー インコーポレイテッド 軽量複合トラス風力タービンブレード

Family Cites Families (167)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1517546A (en) 1924-12-02 Land and water flying machine
US1325499A (en) 1919-12-16 Wings and the like
US1291678A (en) 1916-03-31 1919-01-14 Curtiss Aeroplane & Motor Co Wing construction.
US1397701A (en) 1917-11-19 1921-11-22 Rapp Airplane-rib construction
US1453114A (en) 1917-12-19 1923-04-24 Rapp Airplane-rib construction
US1403444A (en) * 1917-12-31 1922-01-10 Rapp Airplane-wing construction
US1337951A (en) 1918-10-11 1920-04-20 Kawneer Mfg Company Aeroplane-wing construction
US1388543A (en) 1920-07-03 1921-08-23 Walter H Barling Rib for airplane-wings and the like
US1555409A (en) * 1920-12-27 1925-09-29 Curtiss Aeroplane & Motor Co Airplane wing
GB247784A (en) 1925-04-15 1926-02-25 Bertie Maw Improvements in straining devices for attachment to teapots and the like
US1852622A (en) 1927-06-09 1932-04-05 Glenn L Martin Co Airplane wing structure
US1949785A (en) 1930-04-29 1934-03-06 Autogiro Co Of America Aircraft having freely rotative wings
US1942148A (en) 1930-05-31 1934-01-02 Budd Edward G Mfg Co Aircraft wing structure
US1827181A (en) 1930-10-30 1931-10-13 Alfaro Heraclio Aeroplane construction
GB382979A (en) 1931-08-28 1932-11-10 A T S Company Ltd Improvements in or connected with the construction of ribs for aircraft wings
GB448249A (en) 1933-12-09 1936-06-04 Charles Hampson Grant Improvements relating to internally trussed structures which are capable of flexing longitudinally
US2116953A (en) * 1934-09-07 1938-05-10 Sambraus Adolf Airplane structure
GB466665A (en) 1935-12-03 1937-06-02 Leslie Everett Baynes Improvements in and relating to the construction of aircraft wings
US2388485A (en) * 1941-09-20 1945-11-06 Langley Aviat Corp Method of making airplane structures
US2405917A (en) 1943-01-28 1946-08-13 Budd Edward G Mfg Co Strut element and joint
US2386019A (en) 1943-01-28 1945-10-02 Budd Edward G Mfg Co Truss structure and parts thereof
GB582527A (en) 1943-01-28 1946-11-20 Budd Edward G Mfg Co Improvements in or relating to a truss structure particularly for aircraft
US2448362A (en) * 1945-09-26 1948-08-31 Beech Aircraft Corp Aircraft beam chord construction
SE315526B (ja) 1968-07-11 1969-09-29 Karlstad Mekaniska Ab
US4130380A (en) * 1976-05-13 1978-12-19 Kaiser Heinz W Wind powered turbine and airfoil construction
DE2921152C2 (de) 1979-05-25 1982-04-22 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München Rotorblatt für Windkraftwerke
US4295790A (en) 1979-06-21 1981-10-20 The Budd Company Blade structure for use in a windmill
US4474536A (en) 1980-04-09 1984-10-02 Gougeon Brothers, Inc. Wind turbine blade joint assembly and method of making wind turbine blades
US4339230A (en) 1980-04-22 1982-07-13 Hercules Incorporated Bifoil blade
DE3103710C2 (de) * 1981-02-04 1983-03-24 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München "Rotor in Schalenbauweise"
GB2168111B (en) 1984-12-08 1988-05-18 Rolls Royce Rotor aerofoil blade containment
FR2588822B1 (fr) 1985-10-22 1988-08-26 Courthieu Sa Georges Aile pour aeronefs legers
NL8800386A (nl) 1988-02-16 1989-09-18 Fokker Aircraft Werkwijze en mal voor het vervaardigen van kokervormige constructies.
GB9102665D0 (en) 1991-02-07 1991-03-27 Lawson Tancred Sir H The manufacture of turbine blades for wind turbines
US5392514A (en) 1992-02-06 1995-02-28 United Technologies Corporation Method of manufacturing a composite blade with a reinforced leading edge
AT398064B (de) * 1992-07-01 1994-09-26 Hoac Austria Flugzeugwerk Wr N Kunststoff-verbundprofil, insbesondere flügelholm für den flugzeugbau
US5509783A (en) 1993-02-09 1996-04-23 Preci-Spark, Ltd. Reinforced vane
US5375324A (en) 1993-07-12 1994-12-27 Flowind Corporation Vertical axis wind turbine with pultruded blades
US6735916B2 (en) 1994-03-25 2004-05-18 Mouchel Consulting Limited Reinforced structural member
US6027295A (en) 1997-03-26 2000-02-22 Carl Geppert Lifting system for manufactured and mobile homes
JP2000006893A (ja) 1998-06-23 2000-01-11 Fuji Heavy Ind Ltd 複合材翼構造
ES2178903B1 (es) 1999-05-31 2004-03-16 Torres Martinez M Pala para aerogenerador.
US6513757B1 (en) 1999-07-19 2003-02-04 Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha Wing of composite material and method of fabricating the same
ATE293755T1 (de) 2001-07-19 2005-05-15 Neg Micon As Windturbinenblatt
ES2208028B1 (es) 2001-11-12 2005-06-01 Gamesa Desarrollos Aeronauticos, S.A. Molde de conchas para la fabricacion de palas de aerogenerador y molde asi constituido.
DE10262308B4 (de) 2002-01-08 2009-02-05 Aloys Wobben Vorrichtung zum Handhaben von Stückgütern
WO2003057456A1 (en) 2002-01-11 2003-07-17 Fiberline A/S A method of producing a fibre reinforced structural element
DK175275B1 (da) 2002-03-19 2004-08-02 Lm Glasfiber As Overgangsområde i vindmöllevinge
DK175562B1 (da) 2002-03-19 2004-12-06 Lm Glasfiber As Vindmöllevinge med kulfibertip
DK175718B1 (da) 2002-04-15 2005-02-07 Ssp Technology As Möllevinge
DE10235496B4 (de) * 2002-08-02 2015-07-30 General Electric Co. Verfahren zum Herstellen eines Rotorblattes, Rotorblatt und Windenergieanlage
FR2847847B1 (fr) 2002-11-29 2005-01-28 Epsilon Composite Sarl Procede de fabrication d'un tube en materiau composite de grande raideur, et tube obtenu
CA2516936A1 (en) 2003-02-28 2004-09-10 Vestas Wind Systems A/S Method of manufacturing a wind turbine blade, wind turbine blade, front cover and use of a front cover
WO2004078442A1 (en) 2003-03-06 2004-09-16 Vestas Wind Systems A/S Pre-consolidated pre-form and method of pre-consolidating pre-forms
DK1892071T4 (en) 2003-03-06 2018-10-15 Vestas Wind Sys As Process for preparing a preform
AU2003229708A1 (en) 2003-03-06 2004-09-28 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blade, spar for wind turbine blade and method of preparing these
ATE334802T1 (de) 2003-03-06 2006-08-15 Vestas Wind System As Verbindung zwischen bauteilen
EP1462963A1 (en) 2003-03-26 2004-09-29 Fiberline A/S Computer-implemented method of selecting a profiled element for a load-bearing structure
DK177128B1 (da) 2003-07-10 2011-12-19 Lm Glasfiber As Transport og opbevaring af forkrumme vindmøllevinger
AU2003304681B2 (en) 2003-10-31 2008-01-31 Vestas Wind Systems A/S Member for potential equalising
FR2864175B1 (fr) 2003-12-22 2008-03-28 Airbus Eolienne
EP1584817A1 (en) 2004-04-07 2005-10-12 Gamesa Eolica, S.A. (Sociedad Unipersonal) Wind turbine blade
JP2005299620A (ja) 2004-04-08 2005-10-27 Makku:Kk 風力発電ブレ−ドの分割及び規格生産工法
FR2871215B1 (fr) 2004-06-04 2007-08-17 Epsilon Composite Sarl Sarl Procede de fabrication d'un tube en materiau composite de grande raideur, et tube obtenu
ES2375564T3 (es) 2004-06-30 2012-03-02 Vestas Wind Systems A/S Aspas de turbinas eólicas constituidas por dos secciones separadas.
US7118338B2 (en) 2004-06-30 2006-10-10 General Electric Company Methods and apparatus for twist bend coupled (TCB) wind turbine blades
GB0415545D0 (en) 2004-07-12 2004-08-11 Peace Steven Wind turbine
FR2873057B1 (fr) 2004-07-15 2007-11-09 Epsilon Composite Sarl Sarl Procede de fabrication de tubes composites par pultrusion et tubes obtenus
DK200401225A (da) 2004-08-13 2006-02-14 Lm Glasfiber As Metode til afskæring af laminatlag, eksempelvis et glasfiber- eller kulfiber-laminatlag i en vindmöllevinge
US7381029B2 (en) 2004-09-30 2008-06-03 General Electric Company Multi-piece wind turbine rotor blades and wind turbines incorporating same
WO2006051147A1 (es) 2004-11-11 2006-05-18 Gamesa Innovation And Technology, S.L. Sistema pararrayos para pala de aerogenerador con laminados de fibra de carbono
DK176135B1 (da) 2004-11-30 2006-09-18 Lm Glasfiber As Vakuuminfusion ved hjælp af semipermeabel membran
GB0426944D0 (en) 2004-12-08 2005-01-12 Airbus Uk Ltd A trussed structure
US7153090B2 (en) 2004-12-17 2006-12-26 General Electric Company System and method for passive load attenuation in a wind turbine
BRPI0519889B1 (pt) 2005-02-03 2019-09-10 Vestas Wind Sys As método de fabricação de um elemento de invólucro de pá de turbina eólica, método de fabricação de uma pá de turbina eólica, pá de turbina eólica, elemento de invólucro de pá de turbina eólica, uso de um método, e subconjunto
EP1695813B1 (en) 2005-02-24 2007-06-13 Vestas Wind Systems A/S A method for manufacturing a wind turbine blade, a wind turbine blade manufacturing facility and use thereof
ES2265760B1 (es) 2005-03-31 2008-01-16 GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. Pala para generadores eolicos.
US20060225278A1 (en) 2005-03-31 2006-10-12 Lin Wendy W Wind blade construction and system and method thereof
DK1754886T3 (da) 2005-08-17 2012-12-17 Gen Electric Rotorblad til en vindenergiturbine
EP1754589B1 (en) 2005-08-17 2015-10-14 General Electric Company Use of continuous laminates, in particular suitable as a spar cap or another part of a wind energy turbine rotor blade
US8402652B2 (en) 2005-10-28 2013-03-26 General Electric Company Methods of making wind turbine rotor blades
US7322798B2 (en) 2005-11-10 2008-01-29 General Electric Company High structural efficiency blades and devices using same
US7393184B2 (en) 2005-11-10 2008-07-01 General Electric Company Modular blades and methods for making same
US7438533B2 (en) 2005-12-15 2008-10-21 General Electric Company Wind turbine rotor blade
US7351040B2 (en) 2006-01-09 2008-04-01 General Electric Company Methods of making wind turbine rotor blades
US8034278B2 (en) 2006-01-13 2011-10-11 Hexcel Corporation Pressurized molding of composite parts
US7758313B2 (en) 2006-02-13 2010-07-20 General Electric Company Carbon-glass-hybrid spar for wind turbine rotorblades
US7427189B2 (en) 2006-02-13 2008-09-23 General Electric Company Wind turbine rotor blade
US20070251090A1 (en) 2006-04-28 2007-11-01 General Electric Company Methods and apparatus for fabricating blades
US7654799B2 (en) 2006-04-30 2010-02-02 General Electric Company Modular rotor blade for a wind turbine and method for assembling same
US7503375B2 (en) 2006-05-19 2009-03-17 Nucor Corporation Method and apparatus for continuously casting thin strip
EP1880833A1 (en) 2006-07-19 2008-01-23 National University of Ireland, Galway Composite articles comprising in-situ-polymerisable thermoplastic material and processes for their construction
US7811063B2 (en) 2006-11-03 2010-10-12 General Electric Company Damping element for a wind turbine rotor blade
DK1925436T3 (da) 2006-11-23 2012-09-24 Siemens Ag Fremgangsmåde til fremstilling af et fiberforstærket laminat, anvendelse af laminatet, vindmøllevinge samt vindmølle omfattende laminatet
WO2008077398A1 (en) 2006-12-22 2008-07-03 Vestas Wind Systems A/S Automatic grinding machine for grinding elongated objects, like rotor blades for windturbines
US7976282B2 (en) 2007-01-26 2011-07-12 General Electric Company Preform spar cap for a wind turbine rotor blade
EP2109713B1 (en) 2007-01-29 2013-07-24 Bladena ApS Wind turbine blade
WO2008101506A2 (en) 2007-02-19 2008-08-28 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine rotor blade and method of manufacturing such rotor blade
ES2342638B1 (es) 2007-02-28 2011-05-13 GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. Una pala de aerogenerador multi-panel.
GB2447964B (en) 2007-03-29 2012-07-18 Gurit Uk Ltd Moulding material
DE602007007905D1 (de) 2007-05-07 2010-09-02 Siemens Ag Verfahren zur Herstellung eine Windturbinenschaufel
EP2033769A1 (en) 2007-09-04 2009-03-11 Lm Glasfiber A/S A method of producing a composite structure via intermediate products and a composite structure obtainable by the method
GB0717690D0 (en) 2007-09-11 2007-10-17 Blade Dynamics Ltd Wind turbine blade
ATE525505T1 (de) 2007-11-09 2011-10-15 Vestas Wind Sys As Verfahren zur herstellung eines windturbinenblatts und verwendung einer lasttragenden matte zur armierung einer windturbinenblattkonstruktion
EP2225458B1 (en) 2007-11-14 2011-06-22 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blade and method for manufacturing a wind turbine blade
US20090140527A1 (en) 2007-11-30 2009-06-04 General Electric Company Wind turbine blade stiffeners
US20090146433A1 (en) 2007-12-07 2009-06-11 General Electric Company Method and apparatus for fabricating wind turbine components
US20090148300A1 (en) 2007-12-10 2009-06-11 General Electric Company Modular wind turbine blades with resistance heated bonds
US8221085B2 (en) 2007-12-13 2012-07-17 General Electric Company Wind blade joint bonding grid
US8171633B2 (en) 2007-12-19 2012-05-08 General Electric Company Method for assembling a multi-segment wind turbine blade
US7740453B2 (en) 2007-12-19 2010-06-22 General Electric Company Multi-segment wind turbine blade and method for assembling the same
US8167569B2 (en) 2007-12-21 2012-05-01 General Electric Company Structure and method for self-aligning rotor blade joints
CN201159131Y (zh) * 2008-01-25 2008-12-03 张延胜 一种风力机叶片
US20090196756A1 (en) 2008-02-05 2009-08-06 General Electric Company Wind turbine blades and method for forming same
US8114329B2 (en) * 2008-03-03 2012-02-14 Abe Karem Wing and blade structure using pultruded composites
EP2283230B1 (en) 2008-03-05 2012-05-16 Vestas Wind Systems A/S An assembly tool and a method of manufacturing a blade of a wind turbine
GB2450196B (en) 2008-03-27 2009-08-26 Gurit Composite materials
GB0805713D0 (en) 2008-03-28 2008-04-30 Blade Dynamics Ltd A wind turbine blade
EP2262636B1 (en) 2008-03-31 2012-09-26 Vestas Wind Systems A/S Method of manufacturing a laminated composite item by a winding process, related apparatus and product
EP2106900B1 (en) 2008-04-03 2012-06-06 Siemens Aktiengesellschaft Mould and method for vacuum assisted resin transfer moulding
ES2557998T5 (es) 2008-04-15 2019-06-24 Siemens Ag Pala de turbina eólica con un conductor de rayos integrado y método para la fabricación de la misma
GB0807515D0 (en) 2008-04-24 2008-06-04 Blade Dynamics Ltd A wind turbine blade
CN102123852B (zh) 2008-04-30 2014-03-19 维斯塔斯风力系统有限公司 固结复合预制件
ATE516947T1 (de) 2008-05-05 2011-08-15 Siemens Ag Verfahren zur herstellung von windturbinenschaufeln mit verbundwerkstoffen
ES2436664T3 (es) 2008-05-07 2014-01-03 Vestas Wind Systems A/S Pala seccional
ES2359655T3 (es) 2008-05-21 2011-05-25 Siemens Aktiengesellschaft Procedimiento para fabricar un material compuesto.
JP5138774B2 (ja) 2008-06-05 2013-02-06 三菱重工業株式会社 風車翼およびこれを用いる風力発電装置
GB2451192B (en) 2008-07-18 2011-03-09 Vestas Wind Sys As Wind turbine blade
ES2527136T3 (es) 2008-08-25 2015-01-21 Vestas Wind Systems A/S Ensamblaje y método de preparación de un ensamblaje
US20110158788A1 (en) 2008-08-31 2011-06-30 Vestas Wind Systems A/S A sectional blade
JP5249684B2 (ja) 2008-09-04 2013-07-31 三菱重工業株式会社 風車翼
ES2395741T3 (es) 2008-09-30 2013-02-14 Hexcel Composites, Ltd. Material semi-impregnado con una pelicula de resina de superficie potenciadora y mejoradora de las propiedades del mismo
WO2010048370A1 (en) 2008-10-22 2010-04-29 Vec Industries, L.L.C. Wind turbine blade and method for manufacturing thereof
ES2341073B1 (es) 2008-10-28 2011-05-20 GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. Una pala de aerogenerador multi-panel con uniones mejoradas en el borde de salida.
US8510947B2 (en) 2008-11-14 2013-08-20 General Electric Company Turbine blade fabrication
CN102308083B (zh) 2008-12-05 2016-04-13 模组风能公司 高效风轮机叶片
US7942637B2 (en) 2008-12-11 2011-05-17 General Electric Company Sparcap for wind turbine rotor blade and method of fabricating wind turbine rotor blade
US7891947B2 (en) 2008-12-12 2011-02-22 General Electric Company Turbine blade and method of fabricating the same
US8092187B2 (en) 2008-12-30 2012-01-10 General Electric Company Flatback insert for turbine blades
US7841835B2 (en) 2009-02-20 2010-11-30 General Electric Company Spar cap for wind turbine blades
US8013569B2 (en) 2009-03-06 2011-09-06 Sustainable Structures LLC Renewable energy vehicle charging station
US7988416B2 (en) 2009-03-18 2011-08-02 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blade with damping element
EP2419624B1 (en) 2009-04-13 2016-03-09 Maxiflow Manufacturing Inc. Wind turbine blade and method of constructing same
ES2373154B2 (es) 2009-04-22 2012-06-07 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Sistema de protección de rayos para palas seccionales.
US8043065B2 (en) 2009-05-01 2011-10-25 General Electric Company Wind turbine blade with prefabricated leading edge segments
CN102803656B (zh) 2009-05-22 2016-01-13 模组风能公司 用于运输和组装片段化的风轮机叶片的系统和方法
EP2255957B1 (en) 2009-05-25 2013-07-10 LM WP Patent Holding A/S A method of manufacturing a composite structure with a prefabricated reinforcement element
US7998303B2 (en) * 2009-05-28 2011-08-16 General Electric Company Method for assembling jointed wind turbine blade
GB2470589A (en) 2009-05-29 2010-12-01 Vestas Wind Sys As Branching spar wind turbine blade
EP2444660A4 (en) 2009-07-09 2013-05-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd WIND TURBINE BUCKET AND METHOD FOR PRODUCING A WIND TURBINE BUCKET
EP2275673B1 (en) 2009-07-17 2018-01-24 Vestas Wind Systems A/S Manufacturing WTG blade having a spar
JP2011032988A (ja) 2009-08-05 2011-02-17 Nitto Denko Corp 風力発電機ブレード用発泡充填材、風力発電機ブレード用発泡充填部品、風力発電機ブレード、風力発電機、および、風力発電機ブレードの製造方法
JP2011032987A (ja) 2009-08-05 2011-02-17 Nitto Denko Corp 風力発電機ブレード用補強シート、風力発電機ブレードの補強構造、風力発電機および風力発電機ブレードの補強方法
ES2423185T3 (es) 2009-08-13 2013-09-18 Siemens Aktiengesellschaft Método para fabricar al menos un componente de una pala de una turbina eólica
DE102009040515A1 (de) 2009-09-03 2011-03-10 Grimm, Friedrich, Prof. Dipl.-Ing. Rotorblatt für eine Windturbine mit horizontaler Rotationsachse
EP2305998B1 (en) 2009-09-29 2016-06-15 Vestas Wind Systems A/S Mould for manufacturing of wind turbine blades
EP2317124B1 (en) 2009-10-01 2018-08-08 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blade
DK2357357T3 (en) 2009-10-01 2017-01-09 Vestas Wind Sys As The wind turbine blade
DK2314445T3 (en) 2009-10-20 2018-06-06 Vestas Wind Sys As A method of making a composite body and a device for making a composite body
DK2316629T3 (da) 2009-10-27 2012-08-27 Lm Glasfiber As Modulært formsystem til fremstilling af et skallegeme
EP2335908A1 (en) 2009-12-18 2011-06-22 Siemens Aktiengesellschaft Arrangement to build up a blade
US20110135485A1 (en) 2009-12-30 2011-06-09 Jing Wang Spar for a wind turbine rotor blade and method for fabricating the same
CA2786561C (en) 2010-01-14 2018-03-20 Neptco, Inc. Wind turbine rotor blade components and methods of making same
GB201002249D0 (en) 2010-02-10 2010-03-31 Walters Albert E D Improvements in or relating to methods of manufacture
ES2703400T3 (es) 2010-03-22 2019-03-08 Vestas Wind Sys As Método para la fabricación de un larguero de pala para una turbina eólica
US8808488B2 (en) 2010-03-25 2014-08-19 Epsilon Composite Method for the continuous production of a connecting part made from composite material
EP2511477B1 (en) 2011-04-11 2014-06-04 LM WP Patent Holding A/S Wind turbine blade with transition region

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04127869U (ja) * 1991-05-16 1992-11-20 三菱重工業株式会社 風車翼
JP2010522307A (ja) * 2007-03-20 2010-07-01 モジュラー ウィンド エナジー インコーポレイテッド 軽量複合トラス風力タービンブレード

Also Published As

Publication number Publication date
US8500408B2 (en) 2013-08-06
US20120082547A1 (en) 2012-04-05
US20120082555A1 (en) 2012-04-05
US20120082558A1 (en) 2012-04-05
US20120082557A1 (en) 2012-04-05
AU2009322104A1 (en) 2011-07-07
CN102308083A (zh) 2012-01-04
EP3276162A2 (en) 2018-01-31
DK3276162T3 (da) 2020-05-04
ES2644241T3 (es) 2017-11-28
CA2745652C (en) 2017-10-10
MX2011005957A (es) 2011-08-17
EP3276162A3 (en) 2018-05-09
DK2358998T3 (en) 2017-10-30
US8475133B2 (en) 2013-07-02
BRPI0922749A2 (pt) 2017-07-11
KR20110111396A (ko) 2011-10-11
US8506258B2 (en) 2013-08-13
US20120082554A1 (en) 2012-04-05
EP2358998B1 (en) 2017-09-20
US8382440B2 (en) 2013-02-26
EP2358998A4 (en) 2015-12-30
CA2745652A1 (en) 2010-06-10
ES2790390T3 (es) 2020-10-27
US20140154091A1 (en) 2014-06-05
AU2009322104B2 (en) 2014-07-10
US20120195765A1 (en) 2012-08-02
WO2010065928A1 (en) 2010-06-10
JP5656861B2 (ja) 2015-01-21
EP2358998A1 (en) 2011-08-24
US8500409B2 (en) 2013-08-06
US8480370B2 (en) 2013-07-09
BRPI0922749B1 (pt) 2021-01-05
CN102308083B (zh) 2016-04-13
US9518558B2 (en) 2016-12-13
EP3276162B1 (en) 2020-04-08
US20150369212A1 (en) 2015-12-24
US9845787B2 (en) 2017-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5656861B2 (ja) 効率が良い風力タービンブレード、風力タービンブレードの構造、ならびに、関連したシステム、および、製造、組み立て、および、使用の方法
US10527023B2 (en) Methods for manufacturing spar caps for wind turbine rotor blades
US20130068888A1 (en) Airfoil structure
US10738759B2 (en) Methods for manufacturing spar caps for wind turbine rotor blades
EP3997332B1 (en) Connection for split wind turbine blade
CN112659579A (zh) 腹板的成型方法、腹板组件及其成型方法、叶片以及风力发电机组
EP3787887B1 (en) Methods for manufacturing spar caps for wind turbine rotor blades
CN214273855U (zh) 具有组合式腹板的风电叶片和风力发电机组
EP3787888A1 (en) Methods for manufacturing spar caps for wind turbine rotor blades
EP3787879A1 (en) Methods of joining rotor blade components using thermoplastic welding

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20121204

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20121204

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20131122

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20131203

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20140303

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20140310

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140403

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20140924

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20141024

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20141031

R155 Notification before disposition of declining of application

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R155

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20141125

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5656861

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250