NO155823B - Hul vingebjelkekjerne og fremgangsmaate til fremstilling av samme. - Google Patents

Hul vingebjelkekjerne og fremgangsmaate til fremstilling av samme. Download PDF

Info

Publication number
NO155823B
NO155823B NO800188A NO800188A NO155823B NO 155823 B NO155823 B NO 155823B NO 800188 A NO800188 A NO 800188A NO 800188 A NO800188 A NO 800188A NO 155823 B NO155823 B NO 155823B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
core
filament
hollow
wing
sheath
Prior art date
Application number
NO800188A
Other languages
English (en)
Other versions
NO800188L (no
Inventor
Warren Hill Pinter
Dale Evans Smith
Original Assignee
United Technologies Corp
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 United Technologies Corp filed Critical United Technologies Corp
Publication of NO800188L publication Critical patent/NO800188L/no
Publication of NO155823B publication Critical patent/NO155823B/no

Links

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
    • 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
    • B29C53/00Shaping by bending, folding, twisting, straightening or flattening; Apparatus therefor
    • B29C53/80Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C53/82Cores or mandrels
    • 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
    • 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
    • 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
    • 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
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2973Particular cross section
    • Y10T428/2975Tubular or cellular

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Moulding By Coating Moulds (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Adornments (AREA)
  • Diaphragms For Electromechanical Transducers (AREA)

Description

Den foreliggende oppfinnelse vedrører en hul uttakbar
kjerne i ett stykke til anvendelse ved fremstilling av store vindturbinvingebjelker i en viklemaskin uten at kjernen utgjør en del av vingebjelkene, omfattende koplingsorganer på henholdsvis kjernens rot- og spissende for å tillate roterbar montering av bjelkekjernen i viklemaskinen.
Oppfinnelsen vedrører også en fremgangsmåte for fremstilling av en hul, frittbærende og uttakbar vingebjelkekjerne i ett stykke.
Ved den pågående søkning etter nye former for energikilder skiller vindturbinene seg fordelaktig ut. En vindturbin omfatter i sin alminnelighet en konstruksjon med rotorvinger, boss, nav, forstillingsmekanisme, transmisjon, tårn, generator og vanligvis en elektromekanisk omformer, som samtlige er utformet og innret-tet for å trekke ut energi fra atmosfæriske vinder og omdanne denne til elektrisk energi eller andre former for nyttig energi.
De store vindturbiner (100 kw og over) utmerker seg ved
sine ytterst lange rotorvinger (vanligvis minst 15m, men hver vinge kan også ha en lengde på 30m eller mer), som blir utsatt for harde bøynings- og vridningskrefter ved dimesjoneringsbe-lastning. Rotorvingene blir fortrinnsvis fremstilt med vingebjelken i skallkonstruksjon ved vikling av filamenter på en kjerne, såsom angitt i US-patentskrift 4.081.220, som viser nærmere detaljer. Bjelkekjernens beskaffenhet er riktignok ikke detaljbeskrevet i dette US-patentskrift, men i prinsippet består den av en sentral, bærende konstruksjon i form av en fagverks-bjelke av stål som er påmontert en rekke separate, borttakbare skallkonstruksjoner, som består av viklingsspoler, -styringer, stringere og platehylster, som samtlige blir holdt på plass på den sentrale fagverksbjelken ved hjelp av kiler, splinter e.l.
For å gjøre det lettere å fjerne kjernen, smalner denne betydelig av i retning fra vingebjelkens rotende til dens spissende, og ettersom aggregatet av viklingsspoler, -styringer, stringere og platehylster blir båret på den sentrale fagverksbjelkens kappe-flate, blir belastningsevnen svært liten ved spissen av kjernen. Tykkelsesbegrensningen for kjernens spiss krever at den primært opplagres som en utkraget bjelke hvor en svært liten del av vekten (opptil et maksimum på ca. 3%) hviler på en brille ved spissen. En kjernekonstruksjon av dette slag blir svært tung (av størrelsesanorden 20 tonn for en vingebjelke med en lengde på ca. 3 0,5 m) og utøver følgelig et betydelig vippemoment på spindel-dokka i den maskin som bærer og roterer kjernen under vinklingen, slik at det må stilles store krav til kraftige lagre og fundamen-ter .
I tillegg til vektproblemet vil det ved en kjerne, som er konstruert i flere seksjoner på den beskrevne måte, alltid oppstå bevegelser i skjøtene mellom seksjonene på grunn av nedbøyninger i konstruksjonen under kjernens rotasjon. Disse bevegelser forår-saker sterk slitasje av kjerneseksjonene og medfører dessuten
ødeleggende foreteelser i det sammensatte materialet når dette påføres og herdes.
GB-patentskrift 1.262.704 vedrører fremstilling av en rotorvinge for et helikopter hvor det anvendes en hul ytterkjerne som opprinnelig ble viklet rundt et massivt indre kjernelegeme. Ytterkjernen monteres deretter som en armeringsbjelke sammen med en todelt ytterkappe for å danne vingen.
Formålet med oppfinnelsen har vært å eliminere ulempene og manglene ved tidligere teknikker samt skape en hul, uttakbar filamentarmert, sammensatt kjerne, som er utført i ett stykke og har stor fasthet i forhold til vekten, hvilken komposittkjerne er egnet for bruk ved fremstilling av vingebjelker for vindturbin-vinger, idet kjernen består av en stiv, frittbærende konstruksjon (utkraget bjelke), som det er svært lett å fremstille.
Dette oppnås ifølge oppfinnelsen ved at bjelkekjernen omfatter
a) en rørformet innerkappe av filamentarmert harpiksmasse, som avtar i diameter fra rotenden til spissenden, og som består
av et par hule, støpte halvsylindre av filamentarmert harpiksmasse som smalner konisk av mot spissenden samt er sammenføyet med hverandre, og
b) en ytterkappe av filamentarmert harpiks som er viklet rundt innerkappens utvendige flate og er festet til denne, slik
at inner- og ytterkappen sammen danner bjelkekjernens vegg, som har varierende tykkelse. Vingebjelkekjernen kan ved spissen bære opptil 10% av sin egen vekt pluss vekten av den rotorvinge som blir fremstilt på kjernen, som har tilstrekkelig stor stivhet til å motsa en større nedbøyning enn 1% under fremstillingen av ro-torvingen. I en utførelsesform er kjernen forsynt med et antall perforeringer for at man ved hjelp av trykkluft skal kunne lette fjernelsen av vingebjelken som har blitt fremstilt på kjernen.
Fremgangsmåten kjennetegnes ved
at det fra et materiale av filamentarmert harpiksmasse dannes hule, speilsymmetriske halvsylindre som avtar i diameter langs lengdeutstrekningen,
at halvsylindrene sammenføyes med hverandre for å danne en hul, avsmalnende, sylindrisk innerkappe,
at det på innerkappens utvendige flate påføres filamentarmert harpiksmasse til dannelse av en avsmalnende sylindrisk ytterkappe i ett stykke med innerkappen, slik at inner- og ytterkappen sammen danner den hule bjelkekjernes vegg som har varierende tykkelse, og
at koplingsorganer festes på motstående ender av henholdsvis inner- og ytterkappen for å tillate roterbar motering av kjernen i viklemaskinen.
Oppfinnelsen beskrives nærmere i det etterfølgende under henvisning til tegningene, hvori: Fig. 1 viser et perspektivriss av et par formhalvdeler for en vingebjelkekjerne. Fig. 2 viser et tilsvarende perspektivriss av de indre kap-pehalvdeler for en vingebjelkekjerne. Fig. 3 likeens viser et perspektivriss av de indre kappe-halvdelene i sammensatt stand. Fig. 4 viser perspektivisk den operasjon hvorunder et yttersjikt vikles ovenpå innerkappen. Fig. 5 viser den ferdige kjernekonstruksjonen i perspektiv. Fig. 6 viser et lengdesnitt gjennom rotenden av kjernekonstruksjonen, som tenkes montert i viklemaskinen.
På tegningene viser fig. 1 et par former 10, 12, som er ut-ført som to langsgående formhalvdeler, som smalner kontinuerlig av i lengderetningen og er utformet med formrom som har halv-sirkulært tverrsnitt. Formrommets indre flater representerer selvsagt de ønskete ytterdimensjoner og profilform for de hule støpte halvsylindre som skal fremstilles i formen. Et par hule støpte halvsylindre 14, 16, som vises i fig. 2, er fremstilt ved å legge opp plater av filamentarmet grunnmasse i formhalvdelene 10, 12, Det filamentarmerte grunnmassematerialet kan velges blant flere forskjellige slag filamentmateriale-grunnmassekombinasjo-ner, men består fortrinnsvis av glassfibervev eller -kutt, eksempelvis S-glass, E-glass eller liknende med høy elastisitetsmodul og høy fasthetsegenskaper, i en epoksyharpiks, slik at det oppnås armering så vel i vingebjelkekjernens lengde- som tverr-retning. Andre filamentmaterialer, såsom "Kevlar", bor eller grafitt egner seg også for formålet. For å gi halvsylindrene 14, 16 tilstrekkelig styrke og stabilitet, er et antall lette armeringsribber 18, som består f.eks. av styrenskumstoff, innsatt i halvsylindrene slik som vist, hvoretter disse føres sammen og sammen-føyes, slik at de danner en innerkappe 20, fig. 3. Koplingsorganer 22, 24 blir anbrakt på henholdsvis rot- og spissenden av kappen 20, slik at denne kan koples til den viklemaskinen som deretter skal benyttes.
Kappen 20 blir montert for rotasjon omkring sin lengdeakse, såsom vist i fig. 4> i en maskin, som er montert på gulvet, og som omfatter f.eks. en spindeldokke 26 og en bakdokke 28. Nær kappen 20 blir det deretter anbrakt en filamentapplikator 30, som kan beveges parallelt med kappens 20 lengdeakse. Selv om det ikke er vist, inneholder applikatoren fortrinnsvis flere filamentkil-der, en strammer og en harpiksapplikator samt et antall vikle-hoder. Mens kappen 20 holdes i rotasjon, beveger applikatoren seg fra vingebjelkens rotende i retning mot spissen, slik at det dannes filament og harpikslag av innbyrdes overlappende spiralvikl-inger. Et filamentmateriale som blir foretrukket for denne operasjon er det samme som blir benyttet for innerkappen 20, dvs. glassfiberfilament med høy elastisitetsmodul, f.eks. S- eller E-glass, eller filament fremstilt av bor, grafitt, "Kevlar" eller liknende materiale. Hvert filament er overtrukket med harpiks, slik at det danner seg et fast yttersjikt av materiale omkring kjernens innerkappe 20. Viklefilamentene blir fortrinnsvis overtrukket med harpiks i applikatoren 3 0 og påført vanligvis i form av glassfiberbunter med flere filamenter, som holdes sammen av harpiksbelegget. Ved viklingen av kjernen blir de suksessive lag av filamenter orientert slik at de danner forutbestemte vinkler med kjernens akse og relativt hverandre, slik at det blir oppnådd maksimal bøynings- og vridningsfasthet. Eksempelvis utgjør suksessive lag, som er orientert slik at de danner 30° med kjernens akse, i mange tilfeller det beste arrangementet. Filamentene vikles på innerkappen i skruelinjeform inntil denne er helt dekket med det ønskete antall filamentsjikt av den styrke som kreves. Kjernen har i prinsippet uensartet eller varierende veggtykkelse, som avtar fra rot- til spissenden. Som det lett innses, kan dette oppnås ved å øke antall filamentsjikt nær rotenden eller ved å legge inn lag av vevnad eller annet fyllmateriale eller ved å be-nytte avsmalnende glassfiberbunter.
Etter at kappen 20 er ferdigviklet kan det, slik fig. 5 og 6 viser, på rotenden anbringes et ende-koplingsorgan 32, som består av et stålnav med en kort navaksel 34 samt en indre ring 3 6 og en ytre ring 38 som kan festes på rotenden. Et identisk eller tilnærmet likt utformet ende-koplingsorgan 40 kan anbringes på kappens spissende. Organene 32, 40 har til oppgave å virke som faste mellomkoplinger til viklemaskinen.
Som det også fremgår av fig. 5 kan kjernen være utstyrt med et antall perforeringer 42 for senere å tillate at det slippes inn trykkluft i den hule kjernen, i den hensikt å skille kjernen fra den vingebjelke som senere skal vikles utenpå kjernen.
Det vil innses at den ifølge oppfinnelsen foreslåtte vingebjelkekjerne av komposittmateriale har følgende fordeler: a) Bedre utnyttelse av tilgjengelig volum for den ønskete konstruksjonen. b) Ingen skjøter, fuger eller harde spisser på kjernen, som skulle kunne bli utsatt for slitasje eller forårsake ugreie i
laminatene.
c) Redusert vekt og økt fasthet i forbindelse med anbring-else av konstruksjonsmaterialet på kjernens ytterflate, hvilket medfører minimal nedbøyning av kjernen under viklingen av vingebjelke og kappe. d) Reduserte omkostninger og størrelse for viklemaskinen på grunn av at viklemaskinen blir utsatt for minimalt vippemoment.
e) Lave anskaffelsesomkostninger for bjelkekjernen.
f) Enkel masseproduksjon.
g) Redusert håndteringstid fordi det ikke kreves demonter-ing og remontering av kjernen, og
h) Lengre levetid for kjernen.
I den foregående er oppfinnelsen beskrevet i tilknytning
til et ikke-begrensende utførelseseksempel og kan varieres innen-for de rammer etterfølgende patentkrav trekker opp. Eksempelvis kan oppfinnelsen tenkes utnyttet for fremstilling av en hvilken som helst lang, avsmalnende gjenstand av et slag som likner en vindturbinvinge eller dennes vingebjelke, f.eks. en mast for far-tøyer, en lyktestolpe e.l., som krever lav av bøyningsgrad og liten støtte ved spissen under fremstillingen.

Claims (6)

1. Hul uttakbar kjerne i ett stykke til anvendelse ved fremstilling av store vindturbinbjelker i en viklemaskin uten at kjernen utgjør en del av vingebjelken, omfattende koplingsorganer (32,40) på henholdsvis kjernens rot- og spissende for å tillate roterbar montering av bjelkekjernen i viklemaskinen, karakterisert ved at bjelkekjernen omfatter a) en rørformet innerkappe (20) av filamentarmert harpiksmasse, som avtar i diameter fra rotende til spissenden, og som består av et par hule, støpte halvsylindre (14,16) av filamentarmert harpiksmasse som smalner konisk av mot spissenden samt er sammenføyet med hverandre, og b) en ytterkappe av filamentarmert harpisk som er viklet rundt innerkappens (20) utvendige flate og er festet til denne, slik at inner- og ytterkappen sammen danner bjelkekjernens vegg, som har varierende tykkelse.
2. Vingebjelkekjerne i samsvar med krav 1, karakterisert ved at bjelkekjernens vegg avtar i tykkelse fra rot- til spissenden.
3. Vingebjelkekjerne i samsvar med krav 1 eller 2, karakterisert ved at det roterbare koplingsorgan (32) omfatter et par konsentriske ringer (36,38) som kan fast-klemmes til kjerneveggens rotendeparti.
4. Vingebjelkekjerne i samsvar med et av kravene 1-3, karakterisert ved at veggen er forsynt med et antall perforeringer (42).
5. Vingebjelkekjerne i samsvar med et av kravene 1-4, karakterisert ved at armeringsribber (18) er festet til halvsylindrenes (14,16) innvendige flater.
6. Fremgangsmåte for fremstilling av en hul, frittbærende og uttakbar vingebjelkekjerne i ett stykke ifølge et av de foregående krav, og beregnet til å benyttes ved fremstilling av store vindturbinvingebjelker i en viklemaskin uten at kjernen utgjør del av vingebjelken, karakterisert ved at det fra et materiale av filamentarmert harpiksmasse dannes hule, speilsymmetriske halvsylindre (14,16) som avtar i diamter langs lengdeutstrekningen, at halvsylindrene (14,16) sammenføyes med hverandre for å danne en hul, avsmalnende, sylindrisk innerkappe (20), at det på innerkappens (20) utvendige flate påføres filamentarmert hapiksmasse til dannelse av en avsmalnende sylindrisk ytterkappe i ett stykke med innerkappen (20), slik at inner- og ytterkappen sammen danner den hule bjelkekjernens vegg som har varierende tykkelse, og at koplingsorganer (32,40) festes på motstående ender av henholdsvis inner- og ytterkappen for å tillate roterbar montering av kjernen i viklemaskinen.
NO800188A 1979-02-02 1980-01-28 Hul vingebjelkekjerne og fremgangsmaate til fremstilling av samme. NO155823B (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/009,706 US4242160A (en) 1979-02-02 1979-02-02 Method of winding a wind turbine blade using a filament reinforced mandrel

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO800188L NO800188L (no) 1980-08-04
NO155823B true NO155823B (no) 1987-02-23

Family

ID=21739248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO800188A NO155823B (no) 1979-02-02 1980-01-28 Hul vingebjelkekjerne og fremgangsmaate til fremstilling av samme.

Country Status (18)

Country Link
US (1) US4242160A (no)
JP (1) JPS55105531A (no)
KR (1) KR860002142B1 (no)
AU (1) AU528170B2 (no)
BR (1) BR8000364A (no)
CA (1) CA1122125A (no)
DE (1) DE3002685C2 (no)
DK (1) DK22880A (no)
FI (1) FI69780C (no)
FR (1) FR2448048A1 (no)
GB (1) GB2040871B (no)
IL (1) IL59111A (no)
IN (1) IN154084B (no)
IT (1) IT1129791B (no)
NL (1) NL8000262A (no)
NO (1) NO155823B (no)
SE (1) SE446474B (no)
ZA (1) ZA80128B (no)

Families Citing this family (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3103710C2 (de) * 1981-02-04 1983-03-24 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München "Rotor in Schalenbauweise"
DE3114567A1 (de) * 1981-04-10 1982-10-28 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München "grossflaechiges rotorblatt"
JPS58132539A (ja) * 1982-02-02 1983-08-06 Bridgestone Corp 円筒状ゴムスリーブの製造方法及び製造装置
GB2154541A (en) * 1984-02-25 1985-09-11 Ford Motor Co Filament winding of articles on retained mandrel of complex shape
CH665385A5 (de) * 1984-03-09 1988-05-13 Hobas Eng & Durotec Ag Einrichtung zum herstellen einer dichtungsmuffe fuer rohre.
US4621980A (en) * 1984-09-19 1986-11-11 United Technologies Corporation Fiber reinforced composite spar for a rotary wing aircraft
IT1177395B (it) * 1984-12-12 1987-08-26 Dino Piccoli Apparecchiatura per la produzione in discontinuo di strutture tubolari
US4671831A (en) * 1985-08-26 1987-06-09 Edo Corporation Fiber Science Division Method of manufacture of large high pressure composite bottles
US4684423A (en) * 1986-02-10 1987-08-04 Edo Corporation/Fiber Science Division Method fabricating a collapsible mandrel structure to be used in manufacturing reinforced hollow tanks
US4986675A (en) * 1989-06-12 1991-01-22 Eaton Indiana, Inc. Self-aligning bearing
US5335167A (en) * 1992-05-27 1994-08-02 Boyd John W Filament winding apparatus
FR2713978B1 (fr) * 1993-12-20 1996-03-15 Inst Francais Du Petrole Mandrin pour enroulement filamentaire - Application à la fabrication de profilés cintrés.
DE29618525U1 (de) * 1996-10-24 1997-05-15 Aerodyn Energiesysteme Gmbh Blattflansch für Rotorblätter von Windkraftanlagen
FR2774325B1 (fr) * 1998-02-05 2000-03-17 Alexandre Hamlyn Procede de fabrication de corps flottants et embarcations nautiques mandrins et appareils pour cette fabrication
ES2194479T5 (es) 1998-07-03 2014-02-04 Siemens Aktiengesellschaft Procedimiento para fabricar estructuras compuestas cerradas y aparato de moldeo a utilizar con dicho procedimiento
DE10034958A1 (de) * 2000-07-19 2002-02-07 Aloys Wobben Rotorblattnabe
DE102004049098A1 (de) * 2004-10-08 2006-04-13 Eew Maschinenbau Gmbh Rotorblatt für eine Windenergieanlage
FR2882681B1 (fr) 2005-03-03 2009-11-20 Coriolis Composites Tete d'application de fibres et machine correspondante
WO2007012201A1 (en) * 2005-07-25 2007-02-01 The University Of Manitoba Composite wind tower systems and methods of manufacture
ATE451209T1 (de) * 2005-09-09 2009-12-15 Saab Ab Verwendung eines spiralförmigen werkzeugs und verfahren zur herstellung eines flächenelements mit mindestens einem versteifungsteil
US7766625B2 (en) * 2006-03-31 2010-08-03 General Electric Company Methods and apparatus for reducing stress in turbine buckets
US7815160B2 (en) * 2006-04-04 2010-10-19 A & P Technology Composite mandrel
US8691037B2 (en) * 2006-12-14 2014-04-08 The Boeing Company Method for minimizing fiber distortion during fabrication of one-piece composite barrel section
FR2912680B1 (fr) * 2007-02-21 2009-04-24 Coriolis Composites Sa Procede et dispositif de fabrication de pieces en materiau composite, en particulier de troncons de fuselage d'avion
FR2912953B1 (fr) * 2007-02-28 2009-04-17 Coriolis Composites Sa Machine d'application de fibres avec tubes flexibles d'acheminement de fibres
FR2913365B1 (fr) * 2007-03-06 2013-07-26 Coriolis Composites Attn Olivier Bouroullec Tete d'application de fibres avec systemes de coupe de fibres particuliers
FR2913366B1 (fr) * 2007-03-06 2009-05-01 Coriolis Composites Sa Tete d'application de fibres avec systemes de coupe et de blocage de fibres particuliers
US7815839B2 (en) 2007-07-25 2010-10-19 United Technologies Corporation Hybrid mandrels
ES2368625T3 (es) * 2008-05-05 2011-11-18 Siemens Aktiengesellschaft Método de fabricación de álabes de turbina eólica que comprenden materiales de material compuesto.
FR2943943A1 (fr) * 2009-04-02 2010-10-08 Coriolis Composites Procede et machine pour l'application d'une bande de fibres sur des surfaces convexes et/ou avec aretes
FR2948059B1 (fr) * 2009-07-17 2011-08-05 Coriolis Composites Machine d'application de fibres avec rouleau de compactage transparent au rayonnement du systeme de chauffage
FR2948058B1 (fr) * 2009-07-17 2011-07-22 Coriolis Composites Machine d'application de fibres comprenant un rouleau de compactage souple avec systeme de regulation thermique
US20110103965A1 (en) * 2009-10-30 2011-05-05 General Electric Company Wind turbine blades
US20110100540A1 (en) * 2009-10-30 2011-05-05 General Electric Company Methods of manufacture of wind turbine blades and other structures
EP2354106A1 (en) 2010-02-05 2011-08-10 3B Glass fibre composition and composite material reinforced therewith
EP2354104A1 (en) 2010-02-05 2011-08-10 3B Glass fibre composition and composite material reinforced therewith
EP2354105A1 (en) 2010-02-05 2011-08-10 3B Glass fibre composition and composite material reinforced therewith
ES2398553B1 (es) * 2011-02-24 2014-02-06 Gamesa Innovation & Technology S.L. Una pala de aerogenerador multi-panel mejorada.
EP2511078B1 (en) 2011-04-14 2018-05-30 Siemens Aktiengesellschaft Method of producing a fibre reinforced structure
US20120090790A1 (en) * 2011-11-08 2012-04-19 Ge Wind Energy Gmbh Methods of manufacturing tooling structures
US20120090789A1 (en) * 2011-11-08 2012-04-19 Ge Wind Energy Gmbh Methods of manufacturing rotor blade tooling structures for wind turbines
RU2641050C2 (ru) 2012-04-18 2018-01-15 3Б Фибрегласс СПРЛ Композиция стекловолокна
GB201307066D0 (en) 2013-04-18 2013-05-29 Airbus Operations Ltd Winglet and braided composite spar
EP2808158A1 (en) 2013-05-31 2014-12-03 Siemens Aktiengesellschaft A method and apparatus for laying a fibre material on a mould surface
DE102013215384A1 (de) 2013-08-05 2015-02-26 Wobben Properties Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Verbundformteils, Verbundformteil, Sandwichbauteil und Rotorblattelement und Windenergieanlage
BE1022250B1 (nl) * 2013-12-11 2016-03-04 MINERAL COMPOSITE naamloze vennootschap Werkwijze voor het vervaardigen van een steunbuis van een rotorblad en van een rotorblad waarin zulke steunbuis is toegepast
CN103807111B (zh) * 2014-01-26 2016-09-28 桐乡市石门永新玻璃钢制品有限公司 50kw风力发电机组的叶片
FR3034338B1 (fr) 2015-04-01 2017-04-21 Coriolis Composites Tete d'application de fibres avec rouleau d'application particulier
DE102015117437A1 (de) * 2015-10-14 2017-04-20 Wobben Properties Gmbh Windenergieanlagen-Rotorblatt und Verfahren zum Herstellen eines Windenergieanlagen-Rotorblattes
FR3043010B1 (fr) 2015-10-28 2017-10-27 Coriolis Composites Machine d'application de fibres avec systemes de coupe particuliers
JP2017129091A (ja) * 2016-01-22 2017-07-27 株式会社日立製作所 風力発電装置またはブレードの製造方法
FR3048373B1 (fr) 2016-03-07 2018-05-18 Coriolis Group Procede de realisation de preformes avec application d'un liant sur fibre seche et machine correspondante
FR3056438B1 (fr) 2016-09-27 2019-11-01 Coriolis Group Procede de realisation de pieces en materiau composite par impregnation d'une preforme particuliere.
RU180305U1 (ru) * 2018-02-26 2018-06-08 Александр Федорович Чабак Волокнистая заготовка для изготовления конструктивных элементов изделий
CN112373063B (zh) * 2020-10-21 2023-04-07 国能联合动力技术(连云港)有限公司 一种风电叶片导流布置方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB578485A (en) * 1944-03-22 1946-07-01 Bruno Jablonsky Improvements in and relating to the manufacture of hollow articles of bonded fibrous laminae
US2878038A (en) * 1955-06-27 1959-03-17 Reinhold Engineering & Plastic Plastic pipe bend and method for making same
GB1262704A (en) * 1968-08-10 1972-02-02 Messerschmitt Boelkow Blohm Helicopter rotor blade
US3593398A (en) * 1969-09-11 1971-07-20 Sw Ind Inc Relatively long machinery roll having high strength-to-weight ratio
US3896858A (en) * 1973-02-28 1975-07-29 William J Whatley Utility pole
US4081220A (en) * 1976-12-17 1978-03-28 United Technologies Corporation Semi-spar wound blade
US4172175A (en) * 1978-02-17 1979-10-23 Tillotson-Pearson, Inc. Pole construction

Also Published As

Publication number Publication date
JPS55105531A (en) 1980-08-13
FR2448048B1 (no) 1983-12-09
CA1122125A (en) 1982-04-20
IT8019444A0 (it) 1980-01-25
KR830002152A (ko) 1983-05-23
AU528170B2 (en) 1983-04-14
FI800236A (fi) 1980-08-03
JPS6353016B2 (no) 1988-10-20
IT1129791B (it) 1986-06-11
DE3002685C2 (de) 1986-11-20
BR8000364A (pt) 1980-09-30
KR860002142B1 (ko) 1986-12-11
NO800188L (no) 1980-08-04
AU5453080A (en) 1980-08-07
SE8000601L (sv) 1980-08-03
IN154084B (no) 1984-09-15
FI69780C (fi) 1986-05-26
SE446474B (sv) 1986-09-15
NL8000262A (nl) 1980-08-05
GB2040871B (en) 1983-05-05
FI69780B (fi) 1985-12-31
GB2040871A (en) 1980-09-03
ZA80128B (en) 1981-03-25
DE3002685A1 (de) 1980-08-14
DK22880A (da) 1980-08-03
FR2448048A1 (fr) 1980-08-29
IL59111A (en) 1983-07-31
US4242160A (en) 1980-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO155823B (no) Hul vingebjelkekjerne og fremgangsmaate til fremstilling av samme.
US4081220A (en) Semi-spar wound blade
DK2198152T3 (en) A ROOTING CONNECTION TO A WINDMILL LEAVE
US4083656A (en) Composite rotor blade
US5513477A (en) Segmented, graded structural utility poles
JP5806319B2 (ja) 1枚以上のモジュール化ブレードを有する垂直軸風力タービン
JP4504374B2 (ja) ロータブレードの編組翼桁とその製造方法
US4460531A (en) Composite fiber reinforced propeller
CN104769280A (zh) 风力涡轮机塔架
DK154906B (da) Vindmotorvinge og fremgangsmaade til fremstilling af samme
US4292368A (en) Process for making a connecting rod for controlling or transmitting efforts, and connecting rod thus obtained
US20110183094A1 (en) Unstayed composite mast
US6324833B1 (en) Reinforced composite articles and method of making same
CN108368823B (zh) 用于风力涡轮机的转子叶片
DK158607B (da) Fortoejningselement til flydende offshore-konstruktioner
CN102305174A (zh) 恒定横截面叶片、成型方法、及构成的水平轴风力发电机叶轮
EP3032094B1 (en) Spar cap for a wind turbine rotor blade
US3616508A (en) Method of making compressor or turbine rotor or stator blades
JP5342171B2 (ja) 繊維強化プラスチック製段付きパイプ及びその製造方法
CN112721341B (zh) 一种轻质抗弯扭仿生复合材料及其制备方法
DK151296B (da) Fiberforstaerket strukturenhed, saasom et byggeelement, samt fremgangsmaade til fremstilling af samme.
CN202718996U (zh) 销轴、工程机械的臂架的连接结构和混凝土泵送设备
JP2000352398A (ja) 複合材製回転翼のシャンク部構造
EP2574705B1 (en) Wind turbine tower
CN102808830B (zh) 销轴、工程机械的臂架的连接结构和混凝土泵送设备