JP2015500942A - 風力タービンブレード - Google Patents

風力タービンブレード Download PDF

Info

Publication number
JP2015500942A
JP2015500942A JP2014546321A JP2014546321A JP2015500942A JP 2015500942 A JP2015500942 A JP 2015500942A JP 2014546321 A JP2014546321 A JP 2014546321A JP 2014546321 A JP2014546321 A JP 2014546321A JP 2015500942 A JP2015500942 A JP 2015500942A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
wind turbine
turbine blade
stack
reinforcing structure
elongate
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
JP2014546321A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6105619B2 (ja
Inventor
ハンコック,マーク
ハエルガード ハーン,フランク
ハエルガード ハーン,フランク
ペイン,クリス
Original Assignee
ヴェスタス ウィンド システムズ エー/エス
ヴェスタス ウィンド システムズ エー/エス
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=45560559&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=JP2015500942(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ヴェスタス ウィンド システムズ エー/エス, ヴェスタス ウィンド システムズ エー/エス filed Critical ヴェスタス ウィンド システムズ エー/エス
Publication of JP2015500942A publication Critical patent/JP2015500942A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6105619B2 publication Critical patent/JP6105619B2/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
    • 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
    • B29C70/40Shaping or impregnating by compression not applied
    • B29C70/42Shaping or impregnating by compression not applied for producing articles of definite length, i.e. discrete articles
    • B29C70/44Shaping or impregnating by compression not applied for producing articles of definite length, i.e. discrete articles using isostatic pressure, e.g. pressure difference-moulding, vacuum bag-moulding, autoclave-moulding or expanding rubber-moulding
    • B29C70/443Shaping or impregnating by compression not applied for producing articles of definite length, i.e. discrete articles using isostatic pressure, e.g. pressure difference-moulding, vacuum bag-moulding, autoclave-moulding or expanding rubber-moulding and impregnating by vacuum or injection
    • 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
    • B29C70/68Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts by incorporating or moulding on preformed parts, e.g. inserts or layers, e.g. foam blocks
    • B29C70/84Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts by incorporating or moulding on preformed parts, e.g. inserts or layers, e.g. foam blocks by moulding material on preformed parts to be joined
    • 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
    • B29C70/68Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts by incorporating or moulding on preformed parts, e.g. inserts or layers, e.g. foam blocks
    • B29C70/86Incorporated in coherent impregnated reinforcing layers, e.g. by winding
    • B29C70/865Incorporated in coherent impregnated reinforcing layers, e.g. by winding completely encapsulated
    • 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
    • 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
    • F05B2230/00Manufacture
    • F05B2230/50Building or constructing in particular ways
    • 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
    • F05B2230/00Manufacture
    • F05B2230/60Assembly methods
    • 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
    • F05B2240/301Cross-section characteristics
    • 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
    • F05B2280/00Materials; Properties thereof
    • F05B2280/60Properties or characteristics given to material by treatment or manufacturing
    • F05B2280/6003Composites; e.g. fibre-reinforced
    • 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
    • F05B2280/00Materials; Properties thereof
    • F05B2280/70Treatments or modification of materials
    • F05B2280/702Reinforcements
    • 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
    • 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

Landscapes

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

Abstract

風力タービンブレードの強化構造体9が、U字形状チャネル28内で支持される引抜き成形繊維複合材ストリップ層31の細長いスタック27の形態にある。各層31の長さはスタックの端部においてテーパーを形成するように僅かに異なる。スタック27の中央部は5つの層31を有し、各端部は単一の層31を有する。各層31の端部は面取りされ、スタックは、スタック27の全長を延在する薄い可撓性の引抜き成形繊維複合材ストリップ33によってコートされる。強化構造体9はブレードの外側シェル内の曲路に沿って延在する。金型37内でのブレード構成部材の構築中、強化構造体9は、チャネル28を金型37内の細長いウェッジ29の表面に沿って曲路に沿って摺動させることによって金型37に挿入される。ウェッジ29は、強化構造体9を所望の位置に案内するように、ウェッジ29の長さに沿ってその位置における通路の湾曲に応じた或る角度で向き付けられる。ブレードの外側シェルの領域は強化構造体9のどちらの側でも構造発泡材17によって充填され、強化構造体9及び発泡材17は、双方とも、内板18と外板19との間に挟まれる。【選択図】図8

Description

本発明は、風力タービンのローターブレード及び風力タービンブレードを製造する方法に関する。
通常の風力タービンが図1に示されている。風力タービン1は、タワー2と、タワー2の頂部に取り付けられるナセル3と、ナセル3内の発電機5に動作可能に連結されるローター4とを備える。風力タービン1は風の運動エネルギーを電気エネルギーに変換する。発電機5に加えて、風力エネルギーを電気エネルギーに変換するのに必要な種々の構成部材と、また、風力タービン1を動作させるとともに風力タービン1の性能を最適化するのに必要な種々の構成部材とをナセル3は収容する。タワー2は、ナセル3と、ローター4と、ナセル3内の他の風力タービン構成部材とによって生じる荷重を支持する。
ローター4は、中央ハブ6と、中央ハブ6から径方向外方に延び、略平面形状である3つの細長いローターブレード7a、7b、7cとを備える。動作の際、ブレード7a、7b、7cは、通過する空気流と相互作用して、中央ハブ6を中央ハブ6の長手方向軸の回りに回転させる揚力を生成するように構成される。最小レベルを超える風速によりローター4が作動し、風の方向に対して略垂直な平面内でローター4が回転することが可能になる。回転は発電機5によって電力に変換され、通常、電力供給網に供給される。
従来のローターブレードは、外側シェルと、略矩形の断面の内側で中空の細長い翼桁とから作製される。翼桁は回転するブレードから風力タービンのハブに荷重を伝達する役割を果たす。このような荷重は、ブレードの円運動から生じてブレードの長さに沿って方向付けられる引張荷重及び圧縮荷重と、風から生じてブレードの厚さに沿って、すなわちブレードの風上側から風下側に方向付けられる荷重とを含む。
外側シェルに高引張強度を有する1つ又は複数の繊維強化構造体を組み込むことにより、内側翼桁の必要性を回避する代替的なタイプのローターブレードが既知である。1つ又は複数の繊維強化構造体はブレードの長さ方向に沿って延在する。このような構成の例は特許文献1及び特許文献2に記載されている。また、他の構成が特許文献3及び特許文献4に記載されている。
これらの構成では引抜き成形繊維材料ストリップが使用される。引抜き成形は押出し成形と同様の連続プロセスである。引抜き成形では、繊維が液体樹脂の供給部から引き抜かれ、次にオープンチャンバーにおいて加熱され、オープンチャンバーにおいて樹脂が硬化される。プロセスは連続的であるため、その結果得られる硬化繊維材料は一定の断面を有し、一旦形成された材料はいかなる任意の長さに切断してもよい。このようなプロセスは特に安価であり、したがって、風力タービンブレードの強化構造体の製造にとって魅力的な選択肢である。
硬化された引抜き成形ストリップの使用により、非硬化繊維が風力タービンブレードの部分を形成するように金型に注入される従来の構成に関連する問題が克服される。ここで、従来の構成では繊維が不整列になるリスクがある。
さらに、引抜き成形ストリップは風力タービンブレードの回転中に生じる非常に高い曲げモーメントを吸収する性質を有する。
上記の2つの既知の構成では、比較的多くの別個の部材を用いて強化構造体が形成される。各部材は、シェルの構造内で別個に位置決めされなければならない。
より単純な構造であり、ひいては製造するのがより安価である、この代替的なタイプの風力タービンブレード用の好適な強化構造体を提供することが望ましい。
特許文献5は樹脂を含浸させた積層繊維布から形成される細長い構成部材を備える風力タービンブレードを記載している。
しかし、この構成では、繊維布はその場で硬化される。このことは、成形の前に、布が慎重に位置決めされ、シェルの表面上で正確に向き付けられることを必要とする。
欧州特許第1520983号 国際公開第2006/082479号 米国特許出願公開第2012/0014804号 国際公開第2011/088372号 米国特許出願公開第2009/0269392号
したがって、既知の風力タービンブレードの上記不都合点のいくつか若しくは全てを、克服又は少なくとも軽減する風力タービンブレードを提供することが望ましい。
したがって、本発明の第1の態様によれば、略中空構造であり、対向する第1のシェル半体及び第2のシェル半体から形成される風力タービンブレードであって、各シェル半体は、内板及び外板と、内板と外板との間に位置付けられる第1の細長い強化構造体及び第2の細長い強化構造体とを備え、各強化構造体はブレードの長さ方向に沿って延在して層のスタックを備え、各スタックはブレードの表面に対して略垂直な方向に延在する厚さを有し、各層はそれぞれのスタックの幅にわたって延在し、その幅はブレードの長さ方向に対して垂直かつスタックの厚さに対して垂直であり、各層は少なくとも1つの事前硬化された引抜き成形繊維複合材ストリップを備え、各シェル半体は、内板及び外板間に配置されるとともに、(a)第1の細長い強化構造体と第2の細長い強化構造体との間に、(b)第1の細長い強化構造体からブレードの前縁に向かって、(c)第2の細長い強化構造体からブレードの後縁に向かって延在するコア材料を更に備え、風力タービンブレードは、第1のシェル半体にある強化構造体のうちの少なくとも1つと、第2のシェル半体にある強化構造体のうちの少なくとも1つとの間に延在する細長いウェブを更に備える風力タービンブレードが提供される。
スタックは、風力タービンブレード内で翼桁キャップとして機能する。各スタックの幅は、使用の際、ブレード内でブレードの表面に対して略平行な平面内で略翼弦方向に延在することが好ましい。各スタックは、ブレードの長さ方向に対して横断方向に向く断面が長方形の形状を有することが好ましい。スタックの厚さは矩形の短辺に対して平行であり、矩形の幅は矩形の長辺に対して平行である。
ウェブは、ブレードの長さ方向に細長い。ウェブは、第1のシェル半体にある強化構造体のうちの少なくとも1つと、第2のシェル半体にある強化構造体のうちの少なくとも1つとの間で横断方向に延在する。以下で例示するように、ブレードは、2つのI字形状又はC字形状のウェブを有することができ、このウェブはそれぞれが、第1のシェル半体にある強化構造体のうちの1つと、第2のシェル半体にある強化構造体のうちの1つとの間に延在する。他の実施形態のうちのいくつかを以下で記載するが、それらの実施形態において、ブレードは、第1のシェル半体にある2つの強化構造体と、第2のシェル半体にある2つの強化構造体との間に延在するX字形状断面を有するウェブを有する。
各シェル半体内に少なくとも2つのこのような強化構造体を設けることの主な技術的利点は、風力タービンブレードの湾曲から生じる。所望の湾曲を達成するために、シェル半体を製造するのに用いる金型の内面も湾曲している。これにより、成形プロセス中に、対応する湾曲が内板及び外板に伝達される。スタックの上面及び下面は略平面であるため、これにより、スタックの表面と、湾曲した内板及び外板との間に隙間が生じる。この隙間は成形中に樹脂によって充填される。その結果のタービンブレードの強度を最適化するために、隙間の大きさを低減することが望ましい。本発明によれば、これは、各シェル半体内に少なくとも2つの強化構造体を設けることによって達成される。それにより、各構造体が、1つのみの強化構造体が設けられる場合に必要とされる幅よりも狭い幅を有することができる。
細長い強化構造体及びコア材料は、風力タービンブレードの表面に対して略垂直であることが好ましい当接縁を画定する。このような構成は、強化構造体を低コストで製造することを可能にする点で有利である。さらに、成形動作中、強化構造体を配置する前に金型にコア材料を配置することと、金型における強化構造体の位置付けを補助するようにコア材料の縁を用いることとが可能である。これは、強化構造体の当接縁が垂直でない場合には必ずしも常に可能ではない。垂直方向は、風力タービンブレードの厚さ方向でもある。
風力タービンブレードは、各シェル半体内で、外板と、細長い強化構造体のうちの少なくとも1つとの間に位置付けられる事前硬化メッシュを更に備えることが好ましい。加えて又は代替的には、風力タービンブレードは、各シェル半体内で、内板と、細長い強化構造体のうちの少なくとも1つとの間に位置付けられる事前硬化メッシュを更に備えることが好ましい。各場合に、メッシュはガラス織布及び事前硬化樹脂から作製してもよい。ブレードは、シェル半体のうちの少なくとも一方内で、外板と、細長い強化構造体のうちの1つ及びコア材料の当接領域との間に位置付けられる事前硬化メッシュを備えることが好ましい。ブレードは、シェル半体のうちの少なくとも一方内で、内板と、細長い強化構造体のうちの1つ及びコア材料の当接領域との間に位置付けられる事前硬化メッシュを備えることが好ましい。
このようなメッシュは強化構造体とコア材料との間の遷移領域において追加の剛性をもたらす。さらに、メッシュは、タービンブレードの内板及び外板のしわよりを効果的に防止する。しわよりは、防止しなければ、下方にある強化構造体及びコア材料間に隙間がある場合、又は強化構造体の厚さがコア材料の厚さとは異なる場合に生じる可能性がある。
スタックは、スタックの長さにわたって略矩形の断面を有することが好ましい、及び/又は略一定の幅を有することが好ましい。さらに、引抜き成形繊維複合材ストリップは、ほぼ均一な断面を有することが好ましい。
層のスタックから強化構造体を形成することにより、強化構造体全体を別個の部材として形成し、次に、単一の動作において強化構造体全体を組み込むことが可能である。
さらに、引抜き成形繊維複合材ストリップは製造するのが安価であり、任意の所望の長さに容易に切断することができるため、したがって、その結果の強化構造体は低コストで好都合に構築することができる。
この構成の追加の利点は、スタックの厚さを、風力タービンブレードの外側シェルの所望の厚さの断面に適合するように、スタックの長さに沿った任意の地点において調整することが可能になることである。これは、単に、その地点においてスタックに組み込まれる層の数を選択することによって行われる。したがって、タービンブレードのテーパー形状に一致する任意の所望の厚さの断面を有する強化構造体を形成することが可能である。
通常、風力タービンブレードにおいては、ブレードの長手方向軸に沿ったブレードの中央部に沿って、すなわちブレードの根元部及び先端部間の中間領域に沿って、より高い程度の強化をもたらすことが望ましい。なぜなら、この中間領域は、ブレードが引張応力のほとんどを受ける場所だからである。このように、特に望ましい厚さの断面は、強化構造体の中央部が最大厚さを有し、端部のうちの一方又は双方が最小厚さを有するものである。
したがって、スタックの厚さが少なくとも1つの端部に向かってテーパーになるように、強化構造体内の層が異なる長さを有することが好ましい。
このことにより、スタックの各層がスクエア切断されている端部を有する最も単純な構成において、段状テーパーを有するスタックが得られる。各段の高さは各層の厚さである。層の端部における応力集中を低減するように、スタックの端部における厚さ外形はより滑らかであることが望ましい。したがって、各層の2つの端部のうちの少なくとも一方が面取りされることが好ましい。このようにして、スタックの上面を、スタックの全長に沿ってより滑らかにすることができる。
またさらに、面取り部が十分に小さい角度を有する限り、依然として、テーパー端部に沿った勾配に不連続性がある。
滑らかさを更にいっそう高めるように、スタックはスタックの全長を延在する被覆層を更に備えることが好ましい。このような被覆層は、スタック内の他の層の厚さよりも実質的に薄い厚さを有してもよい。例えば、被覆層は他の層の1/4の厚さであってもよい。このことにより、被覆層がスタックの上面に「横たわる」のに十分な可撓性となり、したがって、下方にある表面の向きの変化を滑らかにすることが可能になる。
例えば、好ましい実施形態では、各スタック内に5つの層が存在する。各層の厚さはおよそ4mm、すなわち3.5mm〜4.5mmである。一方、被覆層の厚さはたったおよそ1mm、すなわち0.5mm〜1.5mmである。各層の厚さが4mmであることの利点は、引抜き成形ストリップをロールにおいて供給することができることである。
各層の幅は、約150mm、すなわち140mm〜160mmであることが好ましい。なぜなら、これにより、実質的に沿層方向の振動を防止するのに必要な程度の沿層方向の剛性がもたらされるからである。
他の実施形態では、各スタック内に、4層ほどに少なく存在しても、12層ほどに多く存在してもよいことが想定される。
被覆層以外のスタック内の各層は、設けられる場合、層の全幅にわたって延在する単一の引抜き成形繊維複合材ストリップを備えていてもよい。このような構成は、単純性、ひいては低製造コストという利点を有する。なぜなら、各層内に1つのストリップしか必要とされないからである。さらに、スタック内の各層は同じ幅を有するため、被覆層以外の引抜き成形繊維複合材ストリップの全ては、設けられる場合、同じ引抜き成形装置から作製することができるか、又はまさに同じ引抜き成形ストリップから切り出してもよい。
代替的には、各層は、並列構成の複数の引抜き成形繊維複合材ストリップを備えていてもよい。並列構成の複数の引抜き成形繊維複合材ストリップは第1の構成の形態をとってもよい。第1の構成では、スタックの各層内のストリップの側縁、すなわち長手方向縁が、他の層のストリップの側(長手方向)縁と位置合わせされる。この場合、各ストリップは、各層が1つのみのストリップを備える上記の構成の場合よりも狭い幅を有する。しかし、ストリップは、依然として同じ幅を有し、したがって、同じ引抜き成形装置から形成するか又は同じ引抜き成形ストリップから切り出すことができる。第2の構成では、スタックの各層内のストリップの内側(長手方向)縁は、上記又は各隣接する層内のストリップの内側縁に対してジグザグに変位している。このことは、ストリップの全てが、同じ幅を有するのではなく、したがって2つ以上の引抜き成形装置から形成されなければならないことを意味するが、このことによってより安定したスタックを得ることができる。実際にこのような構成は、典型的には、れんが壁において見出される。
各層が2つ以上のストリップを含む上記構成のそれぞれにおいて、各層内のストリップは、代替的には又はさらには、端と端とをつなげて構成してもよい。これは、例えば、強化構造体がかなりの長さを有する場合に有利とすることができる。この場合、製造は、強化構造体を比較的短い複数の引抜き成形ストリップから形成することによって単純化することができる。
引抜き成形繊維複合材ストリップは、十分な引張強度を有するが、カーボン繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、並びに木質繊維及び有機繊維を含む天然繊維から、これらの繊維タイプのいずれかの組合せを含めて選択される繊維から形成することができることが重要である。好ましい実施形態では、引抜き成形繊維複合材ストリップは熱硬化性樹脂マトリックスに埋め込まれたカーボン繊維から形成される。カーボン繊維は、ガラス繊維等の他の繊維と比較して大きい強度対重量比に起因して、特に望ましい。
好ましい一実施形態において、強化構造体は、層のスタックを支持する細長い支持部材を備える。これは、形成される場合、強化構造体全体を風力タービンブレード内の所望の位置に移動するプロセスにおいて役立つ。支持部材の好ましい形態は、略U字形状の断面を有するチャネルであり、層のスタックはチャネル内で支持される。このことは、スタックの断面が実質的に矩形であるため、特に好都合である。少なくともU字形状断面の幅はスタックの幅に相当することが特に好ましい。なぜなら、この場合、U字形状の側方アームが、運搬中、スタック内の層のいかなる不所望の横方向の動きも防止するからである。
支持部材は、ガラス強化プラスチック(GRP)材料から作製してもよいことが好都合であり、また、避雷器を備えるか又は収容してもよい。
上記のように、支持部材はガラス強化プラスチック(GRP)材料から形成されることが好ましく、避雷器を備えていてもよい。
上記板はGRPから作製されることが好ましい。
この構成により、各シェル半体は別個に形成し、次に、強化構造体を適所に有するシェル全体を加熱により硬化させる前に、2つの半体をともに結合することができる。
シェル半体の内板及び外板は、ガラス繊維エポキシ樹脂複合材から作製してもよい。
風力タービンブレードは、使用の際、風力タービンブレードに作用する剪断力を伝達するように、対向するシェル半体内で強化構造体間に位置付けられる少なくとも1つの細長いウェブを更に備えることが好ましい。したがって、このようなウェブは、「剪断ウェブ」と呼ぶ場合がある。2つのこのような強化構造体とウェブとの組合せは、I字ビームに匹敵し、I字ビームの構造的利点を有する。
1つの実施形態において、各シェルは2つの強化構造体を備え、細長いウェブは断面がX字形状である。この場合、X字形状の2つの対角線のそれぞれが強化構造体のそれぞれ2つの間に延在することが好ましい。このような構成は、単一のウェブが4つの強化構造体用に設けられることを可能にする。
X字形状ウェブは、ともに結合される2つのV字形状ウェブから形成されることが好ましい。なぜなら、V字形状ウェブは容易に積み重ねるか又は入れ子にすることができ、保管及び運搬が容易になるからである。
さらに、ウェブは、タービンブレードの製造中に金型の形状により容易に適合するように、弾性材料から作製されることが好ましい。
X字形状の弾性ウェブは2つのシェル半体間の距離よりも僅かに大きく作製されることが好ましい。それにより、ウェブは、シェル半体が合わせられると或る程度撓む。ウェブのサイズのより大きい許容差が可能になるだけでなく、ウェブ及びシェル半体間に確立される良好な接着結合も可能になる。接着剤が硬化すると、ウェブは所望の位置に固定され、ウェブの高さは2つのシェル半体間の間隔に一致する。
この場合、ウェブは、剪断力を各強化構造体の全幅からウェブに導くように、X字形状断面を有する2つの対角線の各端部にそれぞれのフランジを備えることが好ましい。
X字形状ウェブを設けることの代替として、従来のC字形状ウェブを設けてもよい。C字形状の2つのアームは、ブレードの外側シェル半体間にウェブを取り付けるフランジを構成してもよい。
また、Z字形状断面を有する追加のウェブを設けてもよい。これは、6つの強化構造体が存在する場合に特に望ましい。なぜなら、X字形状ウェブは、通常、ブレードの前縁内で4つの対向する強化構造体間の剪断力を吸収するように設けられる場合があり、その場合、Z字形状ウェブを、通常、ブレードの後縁部内で残りの2つの対向する強化構造体間の剪断力を吸収するように設けることができるからである。すなわち、Z字形状ウェブは、X字形状ウェブとブレードの後縁との間に位置決めされる。「前縁」及び「後縁」という用語は、以下でより詳細に説明する。
好ましい一構成において、強化構造体のうちの4つはブレードの長さに沿って略平行な方向に延在し、一方、残りの2つの強化構造体はより短く、ブレードのより幅広の部分にある他の強化構造体から離れるように延在し、「後方ストリンガー」を形成する。結果としてブレードの幅広部において強化構造体を分離することにより、沿層方向の剛性が向上する。後方ストリンガーを設けることにより、主な構造体及び後縁間のブレードシェルの支持されない長さが低減される。これは、ひいては、ブレードの構造発泡材がより薄くなることを可能にする。ブレードの根元端部における強化構造体間の分離を維持することにより、構造体の末端部を、応力の集中が低減した状態で実現することができる。
Z字形状の上側アーム及び下側アームは、例えば、アームの露出した外面に対して接着層を取り付けることにより、ブレードの2つの外側シェル半体間でウェブを連結するフランジとしての役割を果たすことが好ましい。したがって、Z字形状ウェブの中央部のみが対応する強化構造体間の空間に延在する。
X字形状ウェブの場合、2つの隣接するアーム間の角度が他方の2つのアーム間の角度とは異なるように、X字形状の対角線は交点において曲がることが好ましい。
代替的には、ウェブはY字形状断面を有してもよい。
各場合において、単数又は複数のウェブは弾性材料から形成されることが好ましい。これは、上側シェル半体及び下側シェル半体がシェル半体間の適所でウェブによってともに連結されるが、物理的にはシェル半体のみに取り付けられる場合に特に有益である。なぜなら、2つのシェル半体をともに連結する際、接着層を取り付けてもよいウェブの自由端部が、上側シェル半体に対して、ウェブの自由端部が上側シェル半体に接着されるのに十分である力をかけるからである。
上述した構成の全てにおいて、内板及び外板は、コア材料及記強化構造体にわたって略途切れることなく延在することが好ましい。
本発明の更なる一態様によれば、略中空構造であり、対向する第1のシェル半体及び第2のシェル半体から形成される風力タービンブレードを製造する方法であって、内板及び外板から各シェル半体を構築することと、ブレードの長さ方向に沿って延在するように、外板に第1の細長い強化構造体及び第2の細長い強化構造体を位置付けることであって、各強化構造体は層のスタックを備え、各スタックはブレードの表面に対して略垂直な方向に延在する厚さを有し、各層はそれぞれのスタックの幅にわたって延在し、幅はブレードの長さ方向に対して垂直かつスタックの厚さに対して垂直であり、各層は少なくとも1つの事前硬化された引抜き成形繊維複合材ストリップを備える、外板に第1の細長い強化構造体及び第2の細長い強化構造体を位置付けることと、各シェル半体内で、(a)第1の細長い強化構造体と第2の細長い強化構造体との間に、(b)第1の細長い強化構造体からブレードの前縁に向かって、(c)第2の細長い強化構造体からブレードの後縁に向かって延在するように外板上にコア材料を配置することと、第1の細長い強化構造体及び第2の細長い強化構造体並びにコア材料の上面に内板を配置することと、第1のシェル半体にある強化構造体のうちの少なくとも1つと、第2のシェル半体にある強化構造体のうちの1つとの間に延在するように細長いウェブを配置することとを含む方法が提供される。
好ましい一実施形態において、当該方法は上記のタイプの風力タービンブレードを製造することを含む。上記のタイプの風力タービンブレードでは、1つ又は複数の強化構造体が、風力タービンブレードの長さに沿った少なくとも途中まで、風力タービンブレードの外形によって規定されるそれぞれの所定の湾曲に沿って延在する。当該方法は、金型内に、上記又は各強化構造体に対する実質的に剛性の細長い支持面を設けることであって、支持面は、所定の湾曲に沿って延在し、各位置において、所定の湾曲に沿ってその位置における湾曲の程度に応じた或る角度で向き付けられ、それによって強化構造体の正確な位置決めが容易になる、細長い支持面を設けることと、支持部材を金型に挿入することと、強化構造体を支持面に沿って位置決めすることとを含む。
強化構造体を位置決めするステップは、支持面に沿って所定の湾曲に向かって支持部材を摺動させることによって達成してもよい。
湾曲部における行路の斜面と同様に、支持面をこのようにして好適に向き付けることにより、支持部材は、支持面に沿って支持部材を摺動させることによって、金型内で所望の最終位置に移動することができる。したがって、このようにして、支持面は強化構造体の誘導表面又はガイド表面として機能する。
第1のステップとしてスタックを支持部材上に配置することと、完全な強化構造体をこのようにして適所に移動することとが好ましい。しかし、当然ながら、第1のステップとして、支持部材のみを金型内の支持部材の所望の位置に移動させ、次に、例えば、支持部材に沿ってスタックを摺動させることによって、スタックを金型に挿入することが可能である。代替的には、スタックの個々の層を金型に一度に挿入することが可能である。
支持面は、金型の表面に配置される細長いウェッジの1つの表面としてもよいことが好都合である。この場合、ウェッジは構造発泡材から作製してもよい。
好ましい一実施形態において、風力タービンブレードは少なくとも1つの細長い強化構造体を備え、少なくとも1つの細長い強化構造体は、風力タービンブレードの長さ方向に、風力タービンブレードの外形によって規定されるそれぞれの所定の湾曲に沿って延在する。各強化構造体は略U字形状の断面を有するチャネル内で支持される強化部材を備える。方法は、金型内で各強化構造体を位置決めすることを含む。
この場合、まずチャネルを金型内に位置決めして、次に強化部材をチャネルに配置してもよい。代替的には、まず強化部材をチャネル内に位置決めしてもよく、次に強化構造体全体、すなわち強化部材を収容しているチャネルを、金型内に位置決めしてもよい。
実質的に剛性の細長い支持面を金型内に設けてもよいことが有利である。支持面は、所定の湾曲に沿って延在し、所定の湾曲に沿った各位置において、その位置における湾曲の程度に応じた或る角度で向き付けられ、それによって強化構造体の正確な位置決めが容易になる。方法は、強化構造体を金型に挿入することと、例えば、支持面に沿って所定の湾曲に向かって支持部材を摺動することによって、強化構造体を支持面に沿って位置決めすることとを含むことが好ましい。
事前硬化させたスタック及び他の構造部材を挿入するステップは、任意の所望の順序において実施することができる。
代替的には、上記又は各強化構造体はU字形状チャネルから構成してもよく、個々の引抜き成形ストリップは金型内でその場で構成してもよい。
好ましい実施形態では、タービンブレード内に6つの強化構造体が存在するが、当然ながら、タービンブレードのサイズ及び/又は形状並びに必要とされる強化の程度に応じてより少なくてもより多くてもよい。
また、本発明は、略中空構造であり、第1のシェル半体及び第2のシェル半体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、
第1の細長い金型半体及び第2の細長い金型半体のそれぞれにおいて、それぞれの外板用の1つ又は複数の繊維布を配置することと、
第1の細長い金型半体及び第2の細長い金型半体のそれぞれにおいて、それぞれの金型半体の長さ方向に沿って延在するように、外板用の繊維布上に第1の細長い強化構造体及び第2の細長い強化構造体を位置付けることであって、
各強化構造体は層のスタックを備え、各スタックはそれぞれの金型半体の表面に対して略垂直な方向に延在する厚さを有し、
各層はそれぞれのスタックの幅にわたって延在し、幅はそれぞれの金型半体の長さ方向に対して垂直かつスタックの厚さに対して垂直であり、各層は少なくとも1つの事前硬化された引抜き成形繊維複合材ストリップを備え、
それぞれの金型半体のそれぞれ内で、(a)第1の細長い強化構造体と第2の細長い強化構造体との間に、(b)第1の細長い強化構造体からそれぞれの金型半体の前縁に向かって、(c)第2の細長い強化構造体からそれぞれの金型半体の後縁に向かって延在するように外板用の繊維布上にコア材料を配置することと、
第1の細長い金型半体及び第2の細長い金型半体のそれぞれにおいて、第1の細長い強化構造体及び第2の細長い強化構造体並びにコア材料の上面にそれぞれの内板用の1つ又は複数の繊維布を配置することと、
第1の金型半体及び第2の金型半体内に樹脂を供給することと、
続いて、第1のシェル半体及び第2のシェル半体を形成するように樹脂を硬化させることと、
を含む方法を提供する。
本方法は、続いて、金型半体のうちの一方に細長いウェブを配置することと、細長いウェブが、第1のシェル半体にある強化構造体のうちの少なくとも1つと第2のシェル半体にある強化構造体のうちの少なくとも1つとの間に延在するように、第1の金型半体を第2の金型半体の上方の位置に枢動させることとを含むことが好ましい。本方法は、金型半体のうちの少なくとも一方内で、外板と、細長い強化構造体のうちの1つ及びコア材料の当接領域との間に事前硬化メッシュを位置付けることを含むことが好ましい。本方法は、金型半体のうちの少なくとも一方内で、内板と、細長い強化構造体のうちの1つ及びコア材料の当接領域との間に事前硬化メッシュを位置付けることを含むことが好ましい。
本発明の更なる態様は以下のとおりである。
(a)風力タービンブレードの細長い強化構造体。本構造体は、使用の際、ブレードの長さ方向に沿って延在するように構成される。本構造体は層のスタックを備え、スタックは、使用の際、風力タービンブレードの表面に対して略平行な方向に延在する幅を有する。各層は、スタックの幅にわたって延在するとともに、少なくとも1つの引抜き成形繊維複合材ストリップを備える。
このような強化構造体は、既知の構造体よりも単純な構造を有し、ひいては製造するのがより安価である。
好ましい一実施形態に関して上述した強化構造体の支持部材は、強化構造体の特定のタイプに必ずしも限定されない利点を提供することが理解される。したがって、本発明は、以下のものにまで拡張される。
(b)略U字形状の断面を有する少なくとも1つの細長いチャネルを備える風力タービンブレード。少なくとも1つの細長いチャネルにおいて、細長い強化構造体を支持してもよい。
X字形状断面を有するウェブを設けることは、必ずしも上述したタイプではない強化構造体を有する風力タービンブレードに対して利点を提供することが理解される。このため、本発明は、以下のものにまで拡張される。
(c)略中空構造である風力タービンブレード。本ブレードは2つの対向するシェル半体から形成される。各シェル半体は、それぞれがブレードの長さ方向に沿って延在する少なくとも2つの細長い強化構造体を備え、使用の際、風力タービンブレードに作用する剪断力を伝達するように、対向するシェル半体内で強化構造体間に位置付けられるウェブを更に備える。ウェブはX字形状断面を有する。
(d)略中空構造である風力タービンブレード。本ブレードは対向する第1のシェル半体と第2のシェル半体とから形成される。第1のシェル半体は少なくとも2つの細長い強化構造体を備え、第2のシェル半体は、それぞれがブレードの長さ方向に沿って延在する少なくとも1つの細長い強化構造体を備え、対向するシェル半体内で強化構造体間に位置付けられるウェブを更に備える。ウェブはY字形状断面を有する。
(e)上記のタイプの風力タービンブレードを作製する方法。1つ又は複数の強化構造体が風力タービンブレードの長さに沿った少なくとも途中まで、風力タービンブレードの外形によって規定されるそれぞれの所定の湾曲に沿って延在する。本方法は、金型内に、上記又は各強化構造体に対する実質的に剛性の細長い支持面を設けることであって、支持面は、所定の湾曲に沿って延在し、所定の湾曲に沿って各位置において、その位置における湾曲の程度に応じた或る角度で向き付けられ、それによって強化構造体の正確な位置決めが容易になる、細長い支持面を設けることと、支持部材を金型に挿入することと、強化構造体を支持面に沿って位置決めすることとを含む。
(f)少なくとも1つの細長い強化構造体を備える風力タービンブレードを作製する方法。少なくとも1つの細長い強化構造体は、風力タービンブレードの長さ方向に、風力タービンブレードの外形によって規定されるそれぞれの所定の湾曲に沿って延在する。上記又は各強化構造体は、略U字形状の断面を有するチャネル内で支持される強化部材を備える。本方法は、金型内に、上記又は各強化構造体に対する強化構造体を位置決めすることを含む。
(g)少なくとも1つの細長い強化構造体を備える風力タービンブレードを製造する方法。少なくとも1つの細長い強化構造体は、風力タービンブレードの長さ方向に、風力タービンブレードの外形によって規定されるそれぞれの所定の湾曲に沿って延在する。本方法は、金型内に、上記又は各強化構造体に対する実質的に剛性の細長い支持面を設けることであって、支持面は所定の湾曲に沿って延在し、所定の湾曲に沿った各位置において、その位置における湾曲の程度に応じた金型の表面に対する或る角度で向き付けられ、それによって強化構造体の正確な位置決めが容易になる、細長い支持面を設けることと、強化構造体を金型に挿入することと、例えば、支持面に沿って所定の湾曲に向かって支持部材を摺動させることによって、強化構造体を支持面に沿って位置決めすることとを含む。
上記又は各強化構造体は、別個の金型において形成及び事前硬化させ、次に、風力タービンブレードの他の構成部材とともに主型に挿入させてもよい。このような構成によれば、上述したU字形状チャネル又はウェッジ形状支持体の使用を伴わずに、事前硬化させた強化構造体を主型に挿入することが可能である。
さらに、このような手順は、上述した強化構造体とは異なる強化構造体の場合に有利である。例えば、引抜き成形ストリップとは異なって、繊維布から作製される強化構造体をこのようにして事前硬化させ、次に、風力タービンブレードを形成する主型に挿入させることができる。この場合、各繊維布は、金型に別個に挿入するか、又は繊維布の完全なスタックを第1のステップとして形成することができ、次に、この完全なスタックを金型に配置する。
したがって、本発明の更なる一態様によれば、以下のものが提供される。
(h)少なくとも1つの強化構造体を備える風力タービンブレードを製造する方法。本方法は、繊維層のスタックを形成することと、第1の金型において繊維層のスタックを事前硬化することと、事前硬化させたスタックを第2の金型に挿入することと、風力タービンの他の構造部材を第2の金型に挿入することと、スタック及び他の構造部材を第2の金型においてともに統合することとを含む。
これより、本発明をより容易に理解することができるように、本発明の好ましい実施形態を添付の図面を参照しながら説明する。
風力タービンの主な構成部材を示す図である。 本発明の好ましい一実施形態に係る、強化構造体を組み込んだ風力タービンブレードの外側シェルの1つの半体の内面の概略図である。 風力タービンブレードのシェル半体内の強化構造体の構成の断面略図である。 風力タービンブレードのシェル半体内の強化構造体の構成の断面略図である。 図2に示されている強化構造体を組み込んだ風力タービンブレードの長手方向概略断面図である。 図2に示されている強化構造体を組み込んだ風力タービンブレードの長手方向概略断面図である。 図2に示されている強化構造体を組み込んだ風力タービンブレードの長手方向概略断面図である。 図2に示されている強化構造体を組み込んだ風力タービンブレードの長手方向概略断面図である。 図2に示されている強化構造体を組み込んだ風力タービンブレードの長手方向概略断面図である。 図2に示されている強化構造体のうちの1つの一部の横方向断面図である。 本発明に係る強化構造体の異なる3つの実施形態の内の1つの実施形態の長手方向断面図である。 本発明に係る強化構造体の異なる3つの実施形態の内の1つの実施形態の長手方向断面図である。 本発明に係る強化構造体の異なる3つの実施形態の内の1つの実施形態の長手方向断面図である。 好ましい一実施形態に係る、風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置におけるX字断面ウェブの2つの概略図の内の1つの概略図である。 好ましい一実施形態に係る、風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置におけるX字断面ウェブの2つの概略図の内の1つの概略図である。 好ましい一実施形態に係る、風力タービンブレードの製造中の金型内に載置された強化構造体の長手方向断面図である。 本発明の好ましい一実施形態に係る風力タービンブレードを製造する方法を示す図である。 本発明の好ましい一実施形態に係る風力タービンブレードを製造する方法を示す図である。 風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。 風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。 風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。 風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。 風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。 風力タービンブレードの長さに沿った異なる位置において示す、更なる実施形態に係るウェブの代替的な形態を示す図である。 本発明の実施形態に係るウェブの更なる代替的な形態を示す図である。 本発明の実施形態に係るウェブの更なる代替的な形態を示す図である。 本発明の好ましい一実施形態に係る風力タービンブレードの製造におけるステップを示すフローチャートである。 本発明の一実施形態に係る風力タービンの製造における代替的な方法を示す図である。 図12に示されている方法におけるステップを示すフローチャートである。 風力タービンブレードの各シェル半体にメッシュが設けられる好ましい一実施形態を示す図である。 風力タービンブレードの各シェル半体にメッシュが設けられる好ましい一実施形態を示す図である。 風力タービンブレードの各シェル半体にメッシュが設けられる好ましい一実施形態を示す図である。
本発明の好ましい実施形態の以下の記載を通して、また図面において、同じ参照符号は同じ又は対応する構造的特徴を示すのに用いられている。
図2を参照すると、風力タービンブレードの外側シェルの1つの半体8が、3つの細長い強化構造体9、10、11によって形成され、以下でより詳細に説明される。2つの強化構造体9、10は、根元部12からブレード先端部13までのタービンブレードの全長に略沿って延在する。ブレードの根元部12は、ボルトを受けるため、ねじ切り金属インサート14によって形成される。図1を参照して上述したように、このボルトによって、ブレードが風力タービンの中央ハブに取り付けられる。
第3の強化構造体11は、根元部12からブレードに沿って部分的にのみ延在し、また、他の2つの強化構造体9、10からブレードの後縁15に向かってブレードの前縁16から離れるように横方向に変位する。
2つの強化構造体9、10は風力タービンブレードの翼桁キャップを形成し、第3の強化構造体11は後縁15の補強材として機能する。
ブレードの根元部12内にある3つの強化構造体9、10、11の端部は、2つの強化構造体9、10の、ブレード先端部13まで延在する遠位端部がそうであるように、追加の強度及び安定性のためにガラス強化プラスチック(GRP)材料に覆われる。
外側シェルの残りの部分は構造発泡材17によって充填され、強化構造体9、10、11、及び構造発泡材17は全て、以下でより詳細に記載される外板及び内板内に形成される。
構造発泡材17は軽量のコア材料であり、木材、特にバルサ材及びハニカム材等の他のコア材料を用いることができることが理解される。
完全なタービンブレードは、対応する下側半体及び2つの内部ウェブとともに、図2に示されている外側シェルの上側半体8から形成される。
図3(a)は、各シェル半体8’が内板18’及び外板19’を備える従来の構成の断面図を示している。内板18’及び外板19’間には1つのみの強化構造体9’が設けられる。強化構造体9’の各側までの内板18’及び外板19’間の領域は構造発泡材17’によって充填される。図面から見て取ることができるように、シェル半体8’の幅にわたって著しい湾曲がある。強化構造体9’は略矩形の断面を有して形成されるため、結果として、大きい空隙20’が、外板19’と強化構造体9’の中央領域との間、及び内板18’と強化構造体9’の端部領域との間に形成される。以下で詳細に記載される成形工程中、樹脂がこれらの空隙20’に注入される。このことは複合構造体において望ましくない。なぜなら、これによって、ブレードの重量及びコストの双方が増大し、また構造的問題が生じる可能性があるからである。
図3(b)は本発明の好ましい一実施形態の断面図であり、各シェル半体8が内板18及び外板19間に少なくとも2つの強化構造体9、10を設けた状態で提供される。見て取ることができるように、外板19と強化構造体9の中央領域との間、及び内板18と強化構造体9の端部領域との間に形成される結果の空隙20の容積は、1つのみの強化構造体9’が設けられる場合に生じる空隙20’の容積よりも大幅に小さい。結果として、成形プロセス中に空隙20を充填するのに必要とされる樹脂の量は大幅により少ない。
さらに、図3(a)に示されている単一の強化構造体とは異なって、図3(b)に示されているように各シェル半体において2つの強化構造体を用いることにより、強化構造体の全幅が、風力タービンブレードの外板19により近接して位置付けられる。これは構造的な理由で有利である。なぜなら、これにより、風力タービンブレードが曲げに対するより高い耐性を有するように、より高い慣性二次モーメントが提供されるからである。
図4(a)から図4(e)は、ブレードの長さに沿った異なる位置における完全なタービンブレードの断面図である。図4(a)はブレード先端部13近くのブレードを示す。図4(a)から、図2に示されている外側シェルの上側半体の長さに沿ったこの位置には、最初の2つの強化構造体9、10のみが存在するのを見て取ることができる。また、外側シェルの下側半体21が3つの強化構造体22、23、24を有して設けられているが、同様に、この位置には3つの強化構造体22、23、24のうちの2つの強化構造体22、23のみが存在する。
細長い弾性ウェブ25が、2つの外側GRP層間に挟まれるバルサ材又は軽量の発泡材の層から作製され、略X字形状の長手方向断面を有する。細長い弾性ウェブ25は、外側シェル内に設けられ、使用の際にタービンブレードに作用する剪断力を伝達する役割を果たす。X字形状の対角線状の2つのアームのうちの一方は第1の組の強化構造体9、23間に延在し、他方の対角線状のアームは第2の組の強化構造体10、22間に延在する。
図4(b)は、タービンブレードの長さに沿った、図4(a)の位置と中央部との間の位置を示している。図4(b)では残りの2つの強化構造体11、24の端部を見て取ることができる。
図4(c)はタービンブレードの中央部を示している。図4(c)から、略Z字形状の長手方向断面を有する更なる細長い弾性ウェブ26が設けられているのを見て取ることができる。弾性ウェブ26はブレードの後縁15において2つの強化構造体11、24間に延在する。Z字形状の2つの外側リムがZ字形状ウェブ26を2つの対応する強化構造体11、24に連結するフランジとして機能する。
図4(c)の断面図の詳細図である図4(d)を参照すると、強化構造体22は内板18及び外板19間に挟まれ、外側シェルの残りの部分は同様に内板18及び外板19間に挟まれる構造発泡材17の層から形成される。これらの板はGRPから形成される。
強化構造体22は、引抜き成形繊維複合材ストリップ層のスタック27の形態にある。スタック27はU字形状チャネル28内で支持される。さらに、U字形状チャネル28は細長いウェッジ29上に支持され、そのため、チャネル28のベースがシェルの外板19に対して鋭角になる。チャネル28は、使用の際、避雷器として機能する材料を含む。他の実施形態において、U字形状チャネル28及びウェッジ29は省略してもよい。
X字形状ウェブ25のアームの端部には、強化構造体22の全幅にわたってかかる剪断力をX字形状ウェブ25に導くフランジ30が設けられる。
図4(d)に示されている拡大図は、6つの強化構造体9、10、11、22、23、24のそれぞれに等しく当てはまることが理解される。
図4(e)は図4(c)に示されている中央部と根元部12との間のブレードの断面図を示しており、各シェル半体内の強化構造体9、10、11、22、23、24が、強化構造体の湾曲を反映して、ブレードの中央部においてともにより近接していることを見て取ることができる。
図4(a)から図4(e)では、強化構造体9、10、22、23は翼桁キャップであり、剪断ウェブ25とともに、風力タービンブレードの主な構造翼桁を形成することを見て取ることができる。後縁にある強化構造体11及び24は、風力タービンブレードを後縁の領域において補強し、座屈に対する安定性をもたらし、ウェブ26とともに後縁翼桁を形成する。
強化構造体9、10、11、22、23、24のスタック27のそれぞれは両端部において長手方向にテーパーになっている。これは、引抜き成形繊維ストリップ層の数を、中央部における5つから、各端部における単一層のみにまで減少させることによって達成される。この特徴は図面に示されている。図面において、図4(a)及び図4(e)では、強化構造体9、10、22、23、24のそれぞれのスタック27は単一層を有し、一方、図4(c)に示されている中央部内のスタック27は5つの層を有する。同様に、図4(b)では、X字形状ウェブ25の端部における強化構造体9、10、22、23のスタック27は5つの層を有し、一方、Z字形状ウェブ26の端部における強化構造体11、24のスタック27は単一層を有する。
この特徴により、強化構造体9、10、11、22、23、24がブレードの外側シェルの厚さの断面に一致する輪郭をとることが可能になる。
これは図5の側方断面図において更に示されている。図5は、5つの層31のスタック27の厚さが、根元端部12及び遠位端部32の双方に向かってどのようにテーパーになっているかを示している。図面は単にテーパー構成の例示であることが強調されるべきである。実際には、テーパーは、強化構造体の長さの大部分にわたって分布してもよい。
好ましい実施形態の2つの更なる特徴によってテーパーの滑らかさが向上し、それにより、スタック27の表面外形の不連続性によって生じる応力の影響が低減される。第1に、層31を形成する引抜き成形ストリップの切断中に形成されるスクエア切断の端部を除去するように、各層31が両端部において面取りされる。第2に、スタック27が最上層33によって覆われる。最上層33は、下方にある層31の厚さよりも薄い厚さを有する追加の引抜き成形繊維複合材ストリップから形成される。最上層33は他の層31よりも薄いため、最上層33はより可撓性もあり、したがって、テーパー端部領域内でスタック27の斜めの面取り端部の周囲に曲がって、比較的滑らかな上面を形成することが可能である。
スタック内の各層31はおよそ4mmの厚さを有し、最上層の厚さはおよそ1mmである。
図6(a)から図6(c)は、引抜き成形繊維複合材ストリップ、すなわち5つの層31内の引抜き成形ストリップ34の3つの異なる構成を示す長手方向断面図である。図6(a)では、各層31は、各層内に単一のみの引抜き成形ストリップ34を有する。図6(b)では、各層31は、ともに並んで配置された等しい幅を有する並列構成の3つの引抜き成形ストリップ34から形成されている。図6(c)では、各層31は、並列に並んだ構成の3つ又は4つの引抜き成形ストリップ34を有するが、2つの異なる幅を有する引抜き成形ストリップ34を含む。
好ましい実施形態では、上記3つの構成内の引抜き成形ストリップ34のそれぞれはそれぞれの層31の全長を延在するが、いくつかの実施形態において、層31のうちの少なくともいくつかは、端と端とをつなげて構成されるより短いストリップ34を含むことが有益である場合がある。
図7(a)及び図7(b)は、X字形状の弾性ウェブ25を示す風力タービンブレードの中央部及び根元部12をより詳細に示している。強化構造体は明確性のために図面には示していない。ウェブは2つの略V字形状の半体25a、25bにおいて形成され、図に見られるように、各半体25a、25bの下側端部は接着層(図示していない)によって外側シェルの下側半体に取り付けられ、ウェブ25の2つの半体25a、25bはボルト36によってともに結合される。
図8は、下側金型半体37内の強化構造体22を含む外側シェルの領域をより詳細に示す長手方向断面図である。製造中、1つの乾燥繊維布、又は重畳する及び/又は重なり合う複数の乾燥繊維布の形態にある外板19をまず金型半体37の表面に配置する。次に、強化構造体9、10、11、22、23、24が位置決される曲線領域に沿って細長いウェッジ29を外板19上に位置決めする。以下で更に記載される内板を、同様に、1つの乾燥繊維布、又は重畳する及び/又は重なり合う複数の乾燥繊維布によって形成する。乾燥布は、金型半体において以下に記載する他の構成部材とともに位置決めされると、例えば以下に記載する注入プロセス等の注入プロセスにおいて、金型半体内に供給される樹脂によって含浸される。代替形態として、以下でも言及されるが、内板及び外板はプリプレグ(事前含浸繊維)布から準備することができ、この場合、樹脂は布の繊維材料とともに金型半体内に供給されることが指摘されるべきである。
強化構造体はウェッジ29のそれぞれの上面に沿って位置決めされる。これは、まず各強化構造体のU字形状チャネル28をウェッジ29の上面に沿って位置決めし、次に、繊維複合材ストリップの引抜き成形層のスタック27をチャネル28内に挿入するか、又は代替的には、金型半体37の外部で強化構造体全体を形成し、次に、ウェッジ29の上面に沿って強化構造体全体を配置することにより達成することができる。いずれの場合でも、強化構造体は、ウェッジ29上の適所に降下させるか、又はウェッジ29の表面に沿って適所に摺動させることができる。
ウェッジ29の上面の向きは、強化構造体を所望の位置に保持するように、線形領域の湾曲に応じてウェッジ29の長さに沿って変化する。
次に、構造発泡材17の層を金型半体37に注入して、強化構造体9、10、11、22、23、24間の領域を充填する。次に、1つの乾燥繊維布、又は重畳する及び/又は重なり合う複数の乾燥繊維布の形態にある内板18を強化構造体の上面上に配置し、構造発泡材17及び構成部材は真空チャンバーを形成するように気密バッグに包まれる。続いて、以下でより詳細に記載するように、真空チャンバーを排気して樹脂を注入する。
次に、下側金型半体37内の構成部材を加熱し、それによって、ブレードの下側の外側シェル半体を形成するように樹脂を硬化させる。
この実施形態では、内板18及び外板19はバイアックスガラス布の1つの層から形成されるが、代替的には、複数の層を用いてもよい。上述したように、U字形状チャネル28及び細長いウェッジ29を省略することも可能であり、それにより、スタック27は外板19上に直接形成して位置付けられる。構造発泡材17を外板19上に位置決めし、次に、続いてスタック28を金型37内に挿入することも可能である。
次に、外側シェルを伴う上側金型半体を下側金型半体37の上方に位置決めし、それによりブレードの完全な外側シェルを形成する。
図9(a)は、下側金型半体37にあるときの、外側シェルの下側半体の構成部材の構成全体を示している。図9(b)を参照すると、内板18が強化構造体22、23の表面及び構造発泡材17の上面にわたって配置された後、気密シール層(すなわち真空バッグ)38が金型に取り付けられ、それにより、構成部材の全てを収容する真空チャンバーが形成される。次に、チャンバーが真空ポンプ39を用いて排気される。ポンプ39が依然としてエネルギー付与されている状態で液体樹脂40の供給部がチャンバーに接続され、それにより構成部材と構成部材間の間隙との双方が含浸される。対応する注入プロセスが外側シェルの上側半体の構成部材に適用される。ポンプ39は、続く成形作業中、動作し続ける。成形作業において、樹脂を硬化させるように金型は加熱されるが、硬化プロセス中、減圧の程度は低くしてもよい。
次に、X字形状ウェブ25及びZ字形状ウェブ26を、接着剤によって下側金型半体37内の強化構造体22、23、24のすぐ上方で内板18に取り付ける。ウェブ25、26の上側自由端部はそれぞれの接着層によってコートされている。
次に、上側金型半体を下側金型半体37の上方の適所に枢動し、2つの金型半体をともに連結する。これにより、上側金型半体内の強化構造体9、10、11がウェブ25、26の上側自由端部に接着する。ウェブ25、26の弾性により、上側強化構造体9、10、11に対するウェブ25、26の付勢力が生じ、それにより、良好な接着が確実になる。ブレードの前縁はそれぞれの金型半体の前縁に沿って形成され、ブレードの後縁はそれぞれの金型半体の後縁に沿って形成される。
次に、金型を開き、仕上がったタービンブレードを金型から持ち上げる。
図10(a)から図10(f)は、ウェブ41、42、43のそれぞれがI字形状断面を有する風力タービンブレードの代替的な実施形態の断面図である。ウェブ41、42、43は、対応する強化構造体と組み合わせてI字ビーム構造になる。ウェブのそれぞれは各端部にフランジ30が設けられるため、代替的には、これらのウェブは、C字形状のアームがフランジ30を構成するC字断面ウェブとして考慮することができる。
図10(a)から図10(c)では、4つのみの強化構造体9、10、22、23が存在する。図10(a)はブレード先端部近くの断面図を示し、図10(b)はブレードに沿った中間点の断面図を示し、図10(c)は根元端部近くの断面図を示している。図10(c)では、強化構造体9、10、22、23の厚さがテーパーになっていることを見て取ることができる。図面から見て取ることができるように、各シェル半体内の強化構造体はブレードの先端部近くで、ともにより近接している。
図10(d)から図10(f)には、6つの強化構造体9、10、11、22、23、24と、各対の対向する構造体9、19;10、23;及び11、24を連結するそれぞれのI字形状ウェブ41、42、43とが存在する。図10(d)はブレード先端部近くの断面図を示し、図10(e)はブレードに沿った中間点の断面図を示し、図10(f)は根元端部近くの断面図を示している。ここでも、図10(f)では、強化構造体9、10、22、23の厚さがテーパーになっていることを見て取ることができる。
図11(a)及び図11(b)はウェブの更なる2つの形態を示している。図11(a)では、ウェブ44はX字形状断面を有する。ここでは、2つの対角線が交点45において曲がり、上側リムが2つの下側リム間の角度βよりも大きい角度αで分岐する。この構成の利点は、下側リムが2つのシェル間の隙間をブリッジする役割を単に果たす一方で、上側が広角であることにより、2つの金型半体が閉じられたときに追加の可撓性が生じることである。図11(b)では、2つの下側リムが結合されて単一のリムになり、Y字形状断面を有するウェブ46になっている。このようなウェブは、上述したX字形状及び/又はZ字形状のウェブと置換することができる。
図12を参照すると、上述した方法は以下のように要約することができる。すなわち、当該方法は、下側金型半体37内に支持面を設けるステップ47と、強化構造体9を下側金型半体37に挿入するステップ48と、ウェッジ29の表面に沿ってそれぞれの所望の位置に強化構造体9を摺動させるステップ49とを含む。
図13は、引抜き成形ストリップ34が別個の金型に配置される代替的な方法を示している。この別個の金型は、主型半体50の外部のU字形状チャネル28として、マトリックス(樹脂又は接着剤)とともに設けられる。マトリックスは、スタック27が別個の金型28において形成されるように事前硬化される。次に、事前硬化された硬化スタック27は他の構造部材とともに樹脂注入プロセスに向けて主型半体50に配置される。
図14を参照すると、この方法は以下のように要約することができる。すなわち、この方法は、以下のステップを含む:(a)繊維層のスタックを形成するステップ51と、(b)繊維層のスタックを第1の金型において事前硬化させるステップ52と、(c)事前硬化させたスタックを第2の金型に挿入するステップ53と、(d)スタック及び他の構造部材を第2の金型においてともに統合させるステップ54。いくつかの実施形態において、スタックは、第1の金型において部分的に硬化させて、次に第2の金型において完全に硬化させることができる。他の実施形態において、スタックは、第1の金型において完全に硬化させて、それ自体を第2の金型において他の構造部材とともに統合させることができる。ここで、他の構造部材のうちのいくつかが硬化される。
図15(a)から図15(c)は、上述した実施形態のうちのいずれかと組み合わせてもよい更なる好ましい一実施形態を概略的に示している。明確性を向上させるために、部材は縮尺どおりには描かれていない。各シェル半体8において、ガラス織布及び事前硬化樹脂から形成される内側事前硬化メッシュ55及び外側事前硬化メッシュ56が設けられ、内側事前硬化メッシュ55及び外側事前硬化メッシュ56は、それぞれの内板18及び外板19と、下方にある強化構造体9、10との間に位置決めされる。メッシュ55、56は、下方にある強化構造体9、10がコア材料17に当接する領域にわたって延在する。ブレード先端部13の領域において、2つの強化構造体9、10は近接して分離している。これは図15(c)の線A−A’に沿った図15(a)の断面図に示されている。この場合、内側メッシュ55及び外側メッシュ56のそれぞれは、強化構造体9、10及びコア材料17間の4つの遷移領域の全てを覆うように、下方にある強化構造体9、10の双方にわたって延在する。しかし、ブレードの根元部12の領域において、2つの強化構造体9、10は更に離れている。これは図15(c)の線B−B’に沿った図15(b)の断面図に示されている。この場合、内側メッシュ55及び外側メッシュ56のそれぞれが、それぞれの強化構造体、例えば9と、隣接するコア材料17との間の2つの遷移領域のみを覆うように、下方にある強化構造体9、10のそれぞれ1つのみにわたって延在する。
内側メッシュ55及び外側メッシュ56の機能は、(a)下方にある強化構造体9、10と、隣接するコア材料17との間の間隙、及び、(b)下方にある強化構造体9、10の厚さとコア材料17の厚さとの一切の僅かな差に起因して、内板17及び外板18にしわがよることを防止することである。
図15(c)はこの構成の平面図である。図15(c)から、メッシュ55、56が略V字形状を形成することを見て取ることができる。内側メッシュ55及び外側メッシュ56間に挟まれる強化構造体9、10の輪郭は、図面において破線によって示されている。内側メッシュ55及び外側メッシュ56の側縁部は下方にあるコア材料上で約20mm延在する。強化構造体9、10及びコア材料17の下方に位置付けられる単一の事前硬化メッシュ55を設けることも可能である。しかし、実際には、レイアップ、すなわち、内側層17及び外側層18、強化構造体9、10並びに発泡材17が、このレイアップの中間点平面を中心に対称であることが有益である。
上記実施形態に対して、本発明の範囲から逸脱せずに数多くの変形を行ってもよいことが理解される。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ規定される。例えば、好ましい実施形態では6つの強化構造体並びにX字形状ウェブ及びZ字形状ウェブの双方が存在するが、代替的な実施形態は、4つのみの強化構造体及び単一のX字形状ウェブを備えてもよい。
更なる一例において、図9(b)を参照して上述したブレードを製造する樹脂注入方法を用いるのではなく、樹脂を事前含浸させた繊維(すなわち「プリプレグ」繊維)を内板及び外板に用いることができ、この場合、樹脂をシェル構造に注入する必要がない。この構成では、接着フィルム層をスタックになっている個々の層間に設けることができ、それにより、構造体が硬化されると個々の層がともに接着される。

Claims (29)

  1. 略中空構造であり、対向する第1のシェル半体及び第2のシェル半体から形成される風力タービンブレードであって、
    各シェル半体は、内板及び外板と、前記内板と前記外板との間に位置付けられる第1の細長い強化構造体及び第2の細長い強化構造体とを備え、
    各強化構造体は前記ブレードの長さ方向に沿って延在して層のスタックを備え、
    各スタックは前記ブレードの表面に対して略垂直な方向に延在する厚さを有し、
    各層はそれぞれの前記スタックの幅にわたって延在し、その幅は前記ブレードの長さ方向に対して垂直かつ前記スタックの前記厚さに対して垂直であり、各層は少なくとも1つの事前硬化された引抜き成形繊維複合材ストリップを備え、
    各シェル半体は、前記内板及び前記外板間に配置されるとともに、(a)前記第1の細長い強化構造体と前記第2の細長い強化構造体との間に、(b)前記第1の細長い強化構造体から前記ブレードの前縁に向かって、(c)前記第2の細長い強化構造体から前記ブレードの後縁に向かって延在するコア材料を更に備え、
    前記風力タービンブレードは、前記第1のシェル半体にある前記強化構造体のうちの少なくとも1つと、前記第2のシェル半体にある前記強化構造体のうちの少なくとも1つとの間に延在する細長いウェブを更に備える風力タービンブレード。
  2. 請求項1に記載の風力タービンブレードであって、前記細長い強化構造体と前記コア材料とは前記風力タービンブレードの前記表面に対して略垂直である当接縁を画定する風力タービンブレード。
  3. 請求項1又は2に記載の風力タービンブレードであって、各シェル半体内で、前記外板と前記細長い強化構造体のうちの少なくとも1つとの間に位置付けられる事前硬化メッシュを更に備える風力タービンブレード。
  4. 請求項1から3のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、各シェル半体内で、前記内板と前記細長い強化構造体のうちの少なくとも1つとの間に位置付けられる事前硬化メッシュを更に備える風力タービンブレード。
  5. 請求項1から4のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記シェル半体のうちの少なくとも一方内で、前記外板と前記細長い強化構造体のうちの1つ及び前記コア材料の当接領域との間に位置付けられる事前硬化メッシュを更に備える風力タービンブレード。
  6. 請求項1から5のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記シェル半体のうちの少なくとも一方内で、前記内板と、前記細長い強化構造体のうちの1つ及び前記コア材料の当接領域との間に位置付けられる事前硬化メッシュを更に備える風力タービンブレード。
  7. 請求項3から6のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記又は各事前硬化メッシュはガラス織布と事前硬化樹脂とから形成される風力タービンブレード。
  8. 請求項1から7のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記スタックの前記厚さが少なくとも一方の端部に向かってテーパーになるように、前記層は異なる長さを有する風力タービンブレード。
  9. 請求項8に記載の風力タービンブレードであって、各層の前記2つの端部のうちの少なくとも一方は面取りされている風力タービンブレード。
  10. 請求項1から9のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、各層は前記層の前記全幅にわたって延在する単一の引抜き成形繊維複合材ストリップを備える風力タービンブレード。
  11. 請求項1から10のいずれか一項に記載の風力タービンブレードあって、各層は複数の引抜き成形繊維複合材ストリップを備える風力タービンブレード。
  12. 請求項11に記載の風力タービンブレードであって、前記複数の引抜き成形繊維複合材ストリップは前記層内のストリップの並列構成を有する風力タービンブレード。
  13. 請求項12に記載の風力タービンブレードであって、前記スタックの各層内の前記ストリップの長手方向縁は他の層にある前記ストリップの縁と位置合わせされる風力タービンブレード。
  14. 請求項12に記載の風力タービンブレードであって、前記スタックの各層内の前記ストリップの長手方向内側縁は前記又は各隣接する層内の前記ストリップの前記長手方向内側縁に対してジグザグに変位している風力タービンブレード。
  15. 請求項11から14のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記複数の引抜き成形繊維複合材ストリップは、端と端とをつなげて配置される複数のストリップを備える風力タービンブレード。
  16. 請求項1から15のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記スタックは前記スタックの全長を延在する被覆層を更に備える風力タービンブレード。
  17. 請求項16に記載の風力タービンブレードであって、前記被覆層の厚さは前記スタック内の他の層の厚さよりも実質的に薄い風力タービンブレード。
  18. 請求項1から17のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記引抜き成形繊維複合材ストリップは、カーボン繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、並びに、木質繊維及び有機繊維を含む天然繊維から選択される繊維から形成される風力タービンブレード。
  19. 請求項1から18のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記層のスタックを支持する細長い支持部材を更に備える風力タービンブレード。
  20. 請求項19に記載の風力タービンブレードであって、前記支持部材は略U字形状の断面を有するチャネルを有し、前記層のスタックは前記チャネル内で支持される風力タービンブレード。
  21. 請求項19又は20に記載の風力タービンブレードであって、前記支持部材はガラス強化プラスチック(GRP)材料から形成される風力タービンブレード。
  22. 請求項1から21のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記ウェブは弾性材料から形成される風力タービンブレード。
  23. 請求項1から22のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、内部に細長い強化構造体を支持できる、略U字形状の断面を有する少なくとも1つの細長いチャネルを有する風力タービンブレード。
  24. 請求項1から23のいずれか一項に記載の風力タービンブレードであって、前記内板及び前記外板は、前記コア材料及び前記強化構造体にわたって略途切れることなく延在する風力タービンブレード。
  25. 略中空構造であり、対向する第1のシェル半体及び第2のシェル半体から形成される風力タービンブレードを製造する方法であって、
    内板及び外板から各シェル半体を構築することと、
    前記ブレードの長さ方向に沿って延在するように、前記外板に第1の細長い強化構造体及び第2の細長い強化構造体を位置付けることであって、
    各強化構造体は層のスタックを備え、各スタックは前記ブレードの表面に対して略垂直な方向に延在する厚さを有し、
    各層はそれぞれの前記スタックの幅にわたって延在し、前記幅は前記ブレードの長さ方向に対して垂直かつ前記スタックの前記厚さに対して垂直であり、各層は少なくとも1つの事前硬化された引抜き成形繊維複合材ストリップを備える、前記外板に第1の細長い強化構造体及び第2の細長い強化構造体を位置付けることと、
    各シェル半体内で、(a)前記第1の細長い強化構造体と前記第2の細長い強化構造体との間に、(b)前記第1の細長い強化構造体から前記ブレードの前縁に向かって、(c)前記第2の細長い強化構造体から前記ブレードの後縁に向かって延在するように前記外板上にコア材料を配置することと、
    前記第1の細長い強化構造体及び前記第2の細長い強化構造体並びに前記コア材料の上面に前記内板を配置することと、
    前記第1のシェル半体にある前記強化構造体のうちの少なくとも1つと、前記第2のシェル半体にある前記強化構造体のうちの少なくとも1つとの間に延在するように細長いウェブを配置することと、
    を含む方法。
  26. 略中空構造であり、第1のシェル半体及び第2のシェル半体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、
    第1の細長い金型半体及び第2の細長い金型半体のそれぞれにおいて、それぞれの外板用の1つ又は複数の繊維布を配置することと、
    前記第1の細長い金型半体及び前記第2の細長い金型半体のそれぞれにおいて、それぞれの前記金型半体の長さ方向に沿って延在するように、前記外板用の前記繊維布上に第1の細長い強化構造体及び第2の細長い強化構造体を位置付けることであって、
    各強化構造体は層のスタックを備え、各スタックはそれぞれの前記金型半体の表面に対して略垂直な方向に延在する厚さを有し、
    各層はそれぞれの前記スタックの幅にわたって延在し、前記幅はそれぞれの前記金型半体の長さ方向に対して垂直かつ前記スタックの前記厚さに対して垂直であり、各層は少なくとも1つの事前硬化された引抜き成形繊維複合材ストリップを備え、
    それぞれの前記金型半体のそれぞれ内で、(a)前記第1の細長い強化構造体と前記第2の細長い強化構造体との間に、(b)前記第1の細長い強化構造体からそれぞれの前記金型半体の前縁に向かって、(c)前記第2の細長い強化構造体からそれぞれの前記金型半体の後縁に向かって延在するように前記外板用の前記繊維布上にコア材料を配置することと、
    第1の細長い金型半体及び第2の細長い金型半体のそれぞれにおいて、前記第1の細長い強化構造体及び前記第2の細長い強化構造体並びに前記コア材料の上面にそれぞれの内板用の1つ又は複数の繊維布を配置することと、
    前記第1の金型半体及び前記第2の金型半体内に樹脂を供給することと、
    続いて、前記第1のシェル半体及び前記第2のシェル半体を形成するように前記樹脂を硬化させることと、
    を含む方法。
  27. 請求項26に記載の方法であって、続いて、前記金型半体のうちの一方に細長いウェブを配置することと、前記細長いウェブが、前記第1のシェル半体にある前記強化構造体のうちの少なくとも1つと前記第2のシェル半体にある前記強化構造体のうちの少なくとも1つとの間に延在するように、前記第1の金型半体を第2の金型半体の上方の位置に枢動させることとを含む方法。
  28. 請求項26又は27に記載の方法であって、前記金型半体のうちの少なくとも一方内で、前記外板と前記細長い強化構造体のうちの1つ及び前記コア材料の当接領域との間に事前硬化メッシュを位置付けることを更に含む方法。
  29. 請求項26から28のいずれか一項に記載の方法であって、前記金型半体のうちの少なくとも一方内で、前記内板と前記細長い強化構造体のうちの1つ及び前記コア材料の当接領域との間に事前硬化メッシュを位置付けることを更に含む方法。
JP2014546321A 2011-12-16 2012-12-11 風力タービンブレード Active JP6105619B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1121649.6A GB2497578B (en) 2011-12-16 2011-12-16 Wind turbine blades
GB1121649.6 2011-12-16
US201261588247P 2012-01-19 2012-01-19
US61/588,247 2012-01-19
PCT/DK2012/050458 WO2013087078A1 (en) 2011-12-16 2012-12-11 Wind turbine blades

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2015500942A true JP2015500942A (ja) 2015-01-08
JP6105619B2 JP6105619B2 (ja) 2017-03-29

Family

ID=45560559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014546321A Active JP6105619B2 (ja) 2011-12-16 2012-12-11 風力タービンブレード

Country Status (11)

Country Link
US (3) US10487797B2 (ja)
EP (3) EP3859143A1 (ja)
JP (1) JP6105619B2 (ja)
KR (1) KR101642066B1 (ja)
CN (1) CN104114856B (ja)
BR (1) BR112014014708B1 (ja)
CA (1) CA2858397C (ja)
DK (2) DK3505751T3 (ja)
ES (2) ES2869238T3 (ja)
GB (1) GB2497578B (ja)
WO (1) WO2013087078A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017033249A1 (ja) * 2015-08-24 2017-03-02 株式会社日立製作所 風力発電装置
US11590720B2 (en) 2017-04-26 2023-02-28 Wobben Properties Gmbh Method for the simultaneous production of two or more fiber composite components and fiber composite component

Families Citing this family (115)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2497578B (en) 2011-12-16 2015-01-14 Vestas Wind Sys As Wind turbine blades
US10875287B2 (en) 2012-09-18 2020-12-29 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blades
DE102012219224B3 (de) * 2012-10-22 2014-03-27 Repower Systems Se System und Verfahren zum Herstellen eines Rotorblattgurtes
US8973871B2 (en) * 2013-01-26 2015-03-10 The Boeing Company Box structures for carrying loads and methods of making the same
US20140322025A1 (en) * 2013-04-25 2014-10-30 Wetzel Engineering, Inc. Structural Member with X-Web
GB2521809A (en) * 2013-10-17 2015-07-08 Vestas Wind Sys As Improvements relating to lightning protection systems for wind turbine blades
GB2519566A (en) * 2013-10-25 2015-04-29 Vestas Wind Sys As Wind turbine blades
GB2520007A (en) 2013-11-05 2015-05-13 Vestas Wind Sys As Improvements relating to wind turbine rotor blades
GB2520082A (en) 2013-11-11 2015-05-13 Vestas Wind Sys As Wind turbine blades
GB2520079A (en) * 2013-11-11 2015-05-13 Vestas Wind Sys As Wind turbine blades
GB201320166D0 (en) 2013-11-15 2014-01-01 Vestas Wind Sys As Wind turbine components
EP3077661B1 (en) * 2013-12-04 2022-09-28 Vestas Wind Systems A/S Pre-bent wind turbine blade
WO2015096840A1 (en) 2013-12-23 2015-07-02 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blades
US20150252780A1 (en) * 2014-03-07 2015-09-10 Siemens Aktiengesellschaft Wind turbine blade spar web having enhanced buckling strength
ES2872401T3 (es) * 2014-03-10 2021-11-02 Siemens Gamesa Renewable Energy As Un método para fabricar una pala de rotor para una turbina eólica
DK2930010T3 (en) 2014-04-10 2017-02-20 Nordex Energy Gmbh Band component for a wind turbine rotor blade
US10066600B2 (en) * 2014-05-01 2018-09-04 Tpi Composites, Inc. Wind turbine rotor blade and method of construction
GB2528852A (en) * 2014-07-31 2016-02-10 Vestas Wind Sys As Composite component having a safety edge
GB2528850A (en) 2014-07-31 2016-02-10 Vestas Wind Sys As Improvements relating to reinforcing structures for wind turbine blades
US20160040651A1 (en) * 2014-08-07 2016-02-11 General Electric Company Methods of manufacturing rotor blades of a wind turbine
GB2529186A (en) * 2014-08-12 2016-02-17 Vestas Wind Sys As Improvements relating to wind turbine blade manufacture
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
DE102014018498A1 (de) * 2014-12-16 2016-06-16 Senvion Gmbh Anordnung pultrudierter Stäbe
WO2016189051A1 (en) * 2015-05-28 2016-12-01 Lm Wp Patent Holding A/S Wind turbine blade with a trailing edge spacing section
US10337490B2 (en) 2015-06-29 2019-07-02 General Electric Company Structural component for a modular rotor blade
US20160377052A1 (en) * 2015-06-29 2016-12-29 General Electric Company Blade root section for a modular rotor blade and method of manufacturing same
US9897065B2 (en) 2015-06-29 2018-02-20 General Electric Company Modular wind turbine rotor blades and methods of assembling same
US10077758B2 (en) * 2015-06-30 2018-09-18 General Electric Company Corrugated pre-cured laminate plates for use within wind turbine rotor blades
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
US10533534B2 (en) * 2015-09-09 2020-01-14 General Electric Company Composite layers for bonding components of a wind turbine rotor blade
DK3380313T3 (da) * 2015-11-26 2019-09-02 Vestas Wind Sys As Forbedringer vedrørende fremstillingen af vindmøllevinger
DK3384152T3 (da) * 2015-11-30 2021-03-22 Vestas Wind Sys As Vindmøllevinge og fremgangsmåde til fremstilling af en vindmøllevinge
EP3408532B1 (de) 2016-01-29 2022-12-28 Wobben Properties GmbH Rotorblatt einer windenergieanlage mit holmgurt und herstellungsverfahren
US10399285B2 (en) * 2016-02-08 2019-09-03 Bell Helicopter Textron Inc. Composite wing structure and methods of manufacture
MA45494A (fr) * 2016-06-22 2019-05-01 Lm Wind Power Int Tech Ii Aps Pale d'éolienne à joints de colle améliorés et procédé associé
DE102016007675A1 (de) * 2016-06-24 2017-12-28 Senvion Gmbh Hinterkantengurt mit Rechteckquerschnitt
US10648456B2 (en) * 2016-10-21 2020-05-12 General Electric Company Organic conductive elements for deicing and lightning protection of a wind turbine rotor blade
DE102016013064A1 (de) * 2016-11-03 2018-05-03 Senvion Gmbh Rotorblatt mit gekrümmten Pultrudaten
EP3541613A1 (en) 2016-11-17 2019-09-25 Vestas Wind Systems A/S A reinforcing structure for a wind turbine blade
DK3330528T3 (da) * 2016-12-05 2020-10-26 Nordex Energy Gmbh Bæltemodul til et vindenergianlæg-rotorblad
DK3330529T3 (da) * 2016-12-05 2020-10-26 Nordex Energy Gmbh Spar cap-enhed til et vindenergianlæg-rotorblad
CN106671316B (zh) * 2016-12-27 2019-02-19 锡林浩特晨飞风电设备有限公司 一种风力发电机叶片的粘接角模具制作方法
CN108262984A (zh) * 2016-12-31 2018-07-10 郑州吉田专利运营有限公司 一种纤维织物复合材料结构件及其制备方法
CN108262983A (zh) * 2016-12-31 2018-07-10 郑州吉田专利运营有限公司 碳纤维织物复合材料整车骨架及其制备方法
US10738759B2 (en) 2017-02-09 2020-08-11 General Electric Company Methods for manufacturing spar caps for wind turbine rotor blades
US10527023B2 (en) 2017-02-09 2020-01-07 General Electric Company Methods for manufacturing spar caps for wind turbine rotor blades
US10828843B2 (en) 2017-03-16 2020-11-10 General Electric Company Shear webs for wind turbine rotor blades and methods for manufacturing same
CN106945306A (zh) * 2017-05-11 2017-07-14 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 采用拉挤成型的板材制作风电叶片的工艺
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
US10844724B2 (en) * 2017-06-26 2020-11-24 General Electric Company Additively manufactured hollow body component with interior curved supports
EP3427931B1 (en) * 2017-07-13 2020-03-11 LM Wind Power International Technology II ApS A wind turbine blade and a method of manufacturing the wind turbine blade
CN111051691A (zh) * 2017-07-27 2020-04-21 维斯塔斯风力系统有限公司 抗剪腹板的腹板脚
US11519382B2 (en) 2017-10-02 2022-12-06 Vestas Wind Systems A/S Relating to structural components for wind turbine blades
US10677216B2 (en) 2017-10-24 2020-06-09 General Electric Company Wind turbine rotor blade components formed using pultruded rods
CN108481628B (zh) * 2018-02-08 2020-12-01 株洲时代新材料科技股份有限公司 一种风电叶片腹板、风电叶片及制备风电叶片腹板的模具
US11738530B2 (en) 2018-03-22 2023-08-29 General Electric Company Methods for manufacturing wind turbine rotor blade components
WO2019212532A1 (en) 2018-05-01 2019-11-07 General Electric Company Methods for manufacturing spar caps for wind turbine rotor blades
CN112368134B (zh) * 2018-05-01 2023-05-02 通用电气公司 用于制造用于风力涡轮转子叶片的翼梁帽的方法
CN112384357A (zh) * 2018-05-03 2021-02-19 通用电气公司 用于风力涡轮机转子叶片的抗剪腹板及其制造方法
US11506171B2 (en) * 2018-06-11 2022-11-22 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blade spar structure and method of manufacturing
CN110657061B (zh) * 2018-06-29 2023-11-17 中材科技风电叶片股份有限公司 风电叶片板材、风电叶片及其制造方法
US10895244B2 (en) * 2018-09-25 2021-01-19 General Electric Company Joint interface for wind turbine rotor blade components
CN109228375B (zh) * 2018-11-01 2023-08-18 成都纵横大鹏无人机科技有限公司 一种蒙皮成型方法
US11592007B2 (en) * 2018-11-20 2023-02-28 Vestas Wind Systems A/S Equipotential bonding of wind turbine rotor blade
DK3884157T3 (da) * 2018-11-20 2022-10-17 Vestas Wind Sys As Ækvipotentialforbindelse af vindmøllerotorvinge
DE102018009332A1 (de) * 2018-11-28 2020-05-28 Senvion Gmbh Rotorblatt mit Gurten mit verformbaren Pultrudaten
WO2020119870A1 (en) * 2018-12-10 2020-06-18 Vestas Wind Systems A/S Improvements relating to wind turbine blade manufacture
US20220112876A1 (en) * 2018-12-19 2022-04-14 General Electric Company Wind turbine rotor blade shell with varying fiber types
US10815795B2 (en) * 2018-12-20 2020-10-27 General Electric Company Pre-tension and retention structure for composite fan blade
ES2926076T3 (es) 2019-04-03 2022-10-21 Siemens Gamesa Renewable Energy As Pala de turbina eólica y turbina eólica
ES2926353T3 (es) 2019-04-03 2022-10-25 Siemens Gamesa Renewable Energy As Cordón de larguero para una pala de turbina eólica de una turbina eólica, pala de turbina eólica, turbina eólica y método para fabricar un cordón de larguero para una pala de turbina eólica de una turbina eólica
US11572162B2 (en) * 2019-05-29 2023-02-07 Lockheed Martin Corporation Securing assembly for a rotor blade
EP3792049A1 (en) 2019-09-13 2021-03-17 Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology, S.L. Wind turbine blade
EP3792481A1 (en) 2019-09-13 2021-03-17 Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology, S.L. Wind turbine blade
EP3825544A1 (en) 2019-11-25 2021-05-26 Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology, S.L. Wind turbine blade
EP3792480A1 (en) 2019-09-13 2021-03-17 Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology, S.L. Wind turbine blade
US20220333574A1 (en) * 2019-09-13 2022-10-20 Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology S.L. Wind turbine blade
DE102019125779B4 (de) * 2019-09-25 2024-03-21 Man Energy Solutions Se Schaufel einer Strömungsmaschine
CN114786929A (zh) * 2019-10-15 2022-07-22 通用电气公司 用于制造具有硬化的网格结构的壳的方法
FR3102392B1 (fr) * 2019-10-29 2021-10-08 Safran Préforme fibreuse tissée pour réaliser une aube de soufflante en matériau composite
CN110836164B (zh) * 2019-11-22 2023-11-24 中材科技风电叶片股份有限公司 条状件、梁及其制作方法、叶片和风电机组
CN114930015A (zh) 2019-12-04 2022-08-19 维斯塔斯风力系统有限公司 风力涡轮机转子叶片的等电位联结
DE212020000780U1 (de) 2019-12-12 2022-09-26 Vestas Wind Systems A/S Blattabschnittmontagestruktur
EP3838576A1 (en) * 2019-12-19 2021-06-23 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Method for manufacturing a wind turbine blade
CN113048007B (zh) * 2019-12-26 2022-10-04 江苏金风科技有限公司 叶片、风力发电机组以及降低叶片呼吸效应的方法
KR102250535B1 (ko) * 2020-01-20 2021-05-11 두산중공업 주식회사 풍력 발전기의 블레이드 및 이를 포함하는 풍력 발전기
KR102250536B1 (ko) * 2020-01-20 2021-05-11 두산중공업 주식회사 풍력 발전기의 블레이드 및 풍력 발전기의 블레이드 제조 방법
GB202002431D0 (en) * 2020-02-21 2020-04-08 Lm Wind Power As Lightning protection system for a main laminate
WO2021209124A1 (en) * 2020-04-15 2021-10-21 Lm Wind Power A/S Reinforcing structure for a wind turbine blade
EP3904670A1 (en) * 2020-04-27 2021-11-03 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Wind turbine blade
CN111605256B (zh) * 2020-04-29 2024-06-07 中材科技风电叶片股份有限公司 复合结构体及制造方法、叶片
EP4146457A1 (en) * 2020-05-08 2023-03-15 Blade Dynamics Limited Wind turbine blade
CN114269554A (zh) * 2020-05-25 2022-04-01 Lm风力发电公司 用于制造风力涡轮机叶片的方法
US12000372B2 (en) 2020-07-03 2024-06-04 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blade
MX2023000890A (es) * 2020-07-28 2023-02-22 Envision Energy Co Ltd Viga principal para uso en palas de aerogeneradores y metodo de fabricacion de las mismas.
WO2022057988A1 (en) * 2020-09-15 2022-03-24 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blade
US11623723B2 (en) * 2020-09-16 2023-04-11 Aerostar International, Llc Propeller blade assembly
CN112392651B (zh) * 2020-10-13 2024-01-09 华能昭觉风力发电有限公司 一种基于风力环境变化的叶片预防性增强方法
GB202016561D0 (en) * 2020-10-19 2020-12-02 Blade Dynamics Ltd Wind turbine blade with reinforcing structure
CN112848404B (zh) * 2021-02-07 2023-03-17 江阴市科诚技术有限公司 一种风电叶片主梁用拉挤板材后处理生产线脱膜布方法
CN117062980A (zh) 2021-03-09 2023-11-14 维斯塔斯风力系统有限公司 具有等电位结合的风力涡轮机转子叶片翼梁帽
CN113183493B (zh) * 2021-04-13 2022-10-21 中国航空制造技术研究院 用于尾缘带泡沫结构的蜂窝夹层壁板成型工装及成型方法
KR102433672B1 (ko) * 2021-05-04 2022-08-18 두산에너빌리티 주식회사 풍력 발전기 블레이드의 제작 방법
KR102513583B1 (ko) * 2021-05-04 2023-03-22 두산에너빌리티 주식회사 풍력 발전기의 블레이드 및 이를 포함하는 풍력 발전기
WO2022236724A1 (zh) * 2021-05-12 2022-11-17 远景能源有限公司 一种具有加强条的风机叶片及其制造方法
EP4363711A1 (en) * 2021-06-30 2024-05-08 Vestas Wind Systems A/S A wind turbine blade
CN117581013A (zh) * 2021-06-30 2024-02-20 维斯塔斯风力系统有限公司 用于风轮机的叶片
WO2023117012A1 (en) * 2021-12-21 2023-06-29 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blade
CN114571749B (zh) * 2022-01-24 2023-04-25 国电联合动力技术有限公司 一种风电叶片的三维增强预制件及其制备方法
CN114571714A (zh) * 2022-02-07 2022-06-03 常州市新创智能科技有限公司 一种芯材组合式复合材料风电叶片及其制造方法
WO2023222172A1 (en) 2022-05-17 2023-11-23 Vestas Wind Systems A/S Equipotential bonding of wind turbine rotor blade

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001165033A (ja) * 1999-12-10 2001-06-19 Tenryu Ind Co Ltd 風力発電機用のプロペラブレードとその製造方法、及びプロペラブレード用の主桁とその製造方法
JP2007255366A (ja) * 2006-03-24 2007-10-04 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風車翼
US20080145615A1 (en) * 2004-08-13 2008-06-19 Lm Glasfiber A/S Method of Cutting Off Laminate Layers, Eg a Glass Fibre or Carbon-Fibre Laminate Layer in the Blade of a Wind Turbine
WO2009059604A1 (en) * 2007-11-09 2009-05-14 Vestas Wind Systems A/S A structural mat for reinforcing a wind turbine blade structure, a wind turbine blade and a method for manufacturing a wind turbine blade
JP2009287514A (ja) * 2008-05-30 2009-12-10 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風車翼及び風車翼の製造方法
WO2009147740A1 (ja) * 2008-06-05 2009-12-10 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
WO2010065928A1 (en) * 2008-12-05 2010-06-10 Modular Wind Energy, Inc. Efficient wind turbine blades, wind turbine blade structures, and associated systems and methods of manufacture, assembly and use
WO2011078327A1 (ja) * 2009-12-25 2011-06-30 三菱重工業株式会社 風車回転翼および風車回転翼の製造方法
WO2011135306A1 (en) * 2010-04-30 2011-11-03 Blade Dynamics Limited A modular structural composite beam

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK1746284T4 (da) 2001-07-19 2021-10-18 Vestas Wind Sys As Vindmøllevinge
DE10336461A1 (de) * 2003-08-05 2005-03-03 Aloys Wobben Verfahren zur Herstellung eines Rotorblattes einer Windenergieanlage
US7153090B2 (en) * 2004-12-17 2006-12-26 General Electric Company System and method for passive load attenuation in a wind turbine
US8291916B2 (en) 2004-12-30 2012-10-23 Philip Morris Usa Inc. Parallel cigarette filter combining techniques with particle filling of cavities
MX2007009390A (es) * 2005-02-03 2008-02-14 Vestas Wind Sys As Metodo para fabricar un miembro de forro de paleta de turbina de viento.
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
DK1990178T3 (da) 2007-05-07 2010-10-04 Siemens Ag Fremgangsmåde til at fremstille et rotorblad til en vindmølle
WO2009111468A1 (en) 2008-03-03 2009-09-11 Abe Karem Wing and blade structure using pultruded composites
CN201165932Y (zh) 2008-03-20 2008-12-17 中航惠腾风电设备股份有限公司 大型风轮叶片双梁式结构
US8361492B2 (en) 2008-04-29 2013-01-29 Ocugenics, LLC Drug delivery system and methods of use
CN102076957B (zh) * 2008-06-24 2014-02-19 布拉德纳公司 加强的风力涡轮机叶片
US20100143142A1 (en) 2008-12-11 2010-06-10 Afroz Akhtar Sparcap system for wind turbine rotor blade and method of fabricating wind turbine rotor blade
US7841835B2 (en) 2009-02-20 2010-11-30 General Electric Company Spar cap for wind turbine blades
US8043065B2 (en) * 2009-05-01 2011-10-25 General Electric Company Wind turbine blade with prefabricated leading edge segments
DE102009024324A1 (de) 2009-05-29 2010-12-02 Nordex Energy Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Montage eines Rotorblatts für eine Windenergieanlage
US8789275B2 (en) 2009-07-09 2014-07-29 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind turbine blade and method of manufacturing wind turbine blade
JP5610718B2 (ja) 2009-07-10 2014-10-22 三菱重工業株式会社 原子炉容器の管台作業システム
US20110135485A1 (en) 2009-12-30 2011-06-09 Jing Wang Spar for a wind turbine rotor blade and method for fabricating the same
EP2752577B1 (en) 2010-01-14 2020-04-01 Senvion GmbH Wind turbine rotor blade components and methods of making same
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
US20120027609A1 (en) 2011-05-17 2012-02-02 Prasad Ogde Wind turbine rotor blade with precured fiber rods and method for producing the same
CN102230448A (zh) 2011-05-25 2011-11-02 北京世纪威能风电设备有限公司 一种竹纤维增强复合材料的风力发电机叶片及制造方法
EP2567807B1 (de) 2011-09-07 2016-05-11 Nordex Energy GmbH Verfahren zur Herstellung eines Windenergieanlagenrotorblattbauteils mit einem vorgefertigten Hauptgurt
GB2497578B (en) 2011-12-16 2015-01-14 Vestas Wind Sys As Wind turbine blades

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001165033A (ja) * 1999-12-10 2001-06-19 Tenryu Ind Co Ltd 風力発電機用のプロペラブレードとその製造方法、及びプロペラブレード用の主桁とその製造方法
US20080145615A1 (en) * 2004-08-13 2008-06-19 Lm Glasfiber A/S Method of Cutting Off Laminate Layers, Eg a Glass Fibre or Carbon-Fibre Laminate Layer in the Blade of a Wind Turbine
JP2007255366A (ja) * 2006-03-24 2007-10-04 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風車翼
WO2009059604A1 (en) * 2007-11-09 2009-05-14 Vestas Wind Systems A/S A structural mat for reinforcing a wind turbine blade structure, a wind turbine blade and a method for manufacturing a wind turbine blade
JP2009287514A (ja) * 2008-05-30 2009-12-10 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風車翼及び風車翼の製造方法
WO2009147740A1 (ja) * 2008-06-05 2009-12-10 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
WO2010065928A1 (en) * 2008-12-05 2010-06-10 Modular Wind Energy, Inc. Efficient wind turbine blades, wind turbine blade structures, and associated systems and methods of manufacture, assembly and use
WO2011078327A1 (ja) * 2009-12-25 2011-06-30 三菱重工業株式会社 風車回転翼および風車回転翼の製造方法
WO2011135306A1 (en) * 2010-04-30 2011-11-03 Blade Dynamics Limited A modular structural composite beam

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017033249A1 (ja) * 2015-08-24 2017-03-02 株式会社日立製作所 風力発電装置
US11590720B2 (en) 2017-04-26 2023-02-28 Wobben Properties Gmbh Method for the simultaneous production of two or more fiber composite components and fiber composite component

Also Published As

Publication number Publication date
EP2791500B1 (en) 2019-03-06
GB2497578A (en) 2013-06-19
KR20140110951A (ko) 2014-09-17
GB201121649D0 (en) 2012-01-25
US20200049128A1 (en) 2020-02-13
CA2858397A1 (en) 2013-06-20
EP3859143A1 (en) 2021-08-04
ES2719302T3 (es) 2019-07-09
US10487797B2 (en) 2019-11-26
JP6105619B2 (ja) 2017-03-29
US11629690B2 (en) 2023-04-18
EP3505751B1 (en) 2021-03-24
EP2791500A1 (en) 2014-10-22
US20220290648A1 (en) 2022-09-15
DK3505751T3 (da) 2021-04-19
BR112014014708A2 (pt) 2021-04-20
US20140301859A1 (en) 2014-10-09
WO2013087078A1 (en) 2013-06-20
CA2858397C (en) 2016-09-20
EP3505751A1 (en) 2019-07-03
KR101642066B1 (ko) 2016-07-29
DK2791500T3 (en) 2019-04-23
GB2497578B (en) 2015-01-14
US11371482B2 (en) 2022-06-28
CN104114856B (zh) 2016-12-07
ES2869238T3 (es) 2021-10-25
BR112014014708B1 (pt) 2021-08-17
CN104114856A (zh) 2014-10-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11629690B2 (en) Wind turbine blades
US11752709B2 (en) Reinforcing structure for a wind turbine blade
CN107708982B (zh) 用于风轮机叶片的加强结构
EP2109713B1 (en) Wind turbine blade
US10723089B2 (en) Method of manufacturing a composite laminate structure of a wind turbine blade part and related wind turbine blade part
CN108700028B (zh) 风力涡轮机叶片及相关制造方法
WO2021214726A1 (en) Wind turbine blade with reinforcing structure
CN110023064B (zh) 制造用于风力涡轮机叶片的抗剪腹板的方法和系统
CN112840120A (zh) 具有多个梁帽的风力涡轮机叶片
US20230358208A1 (en) Wind turbine blade with reinforcing structure
US20230235724A1 (en) Method of manufacturing a wind turbine blade
CN114630957A (zh) 风力涡轮机叶片

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20140813

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150702

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20151002

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20151221

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20160705

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20161005

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: 20170202

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20170302

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6105619

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

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