基于BEM理论的水平轴海流机设计_赵伟国
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第 36 卷第 2 期2023 年4 月振 动 工 程 学 报Journal of Vibration EngineeringVol. 36 No. 2Apr. 2023台风‑浪‑流耦合作用下海上10 MW级特大型风力机风荷载特性分析柯世堂1,2,王硕1,2,赵永发1,2,张伟1,2,李晔3(1.南京航空航天大学土木与机场工程系,江苏南京 211106;2.南京航空航天大学江苏省风力机设计高技术研究重点实验室,江苏南京 211106;3.上海交通大学海洋工程国家重点实验室,上海 200240)摘要: 为揭示海上台风⁃浪⁃流耦合作用下海上风力机的风荷载分布特性,以广东外罗10 MW特大型风力机为研究对象,采用Model Coupling Toolkit(MCT)建立中尺度WRF⁃SWAN⁃FVCOM(W⁃S⁃F)实时耦合模拟平台,分析超强台风“威马逊”过境全过程海上风电场台风⁃浪⁃流的时空演变,再结合中/小尺度嵌套方法分析了风力机风荷载分布特性与叶片⁃塔筒⁃波浪面之间的干扰效应,提出了极端风况下海上风力机典型位置极值荷载模型。
结果表明:建立的中尺度W⁃S⁃F耦合平台能准确模拟台风、波浪和海流间的相互作用;塔筒风荷载在叶片干扰段以横风向为主,在波浪干扰段以顺风向为主,并在低空波面附近表现出较强的脉动特征;A位置叶片最安全而B位置最危险;T4相位为海上风力机单桩基础强度设计的最不利相位,基底剪力最大达7.68×106量级,基底弯矩最大达5.2×108量级。
关键词:风荷载分布;台风⁃浪⁃流耦合模拟;海上风力机;中/小尺度嵌套;干扰效应中图分类号: TU312+.1; TK83 文献标志码: A 文章编号: 1004-4523(2023)02-0299-12DOI:10.16385/ki.issn.1004-4523.2023.02.001引言与陆上相比,海上风力机运行环境更加恶劣,承受复杂多变的风况与海况,面临台风、巨浪、急流等极端复杂海洋环境的严峻挑战。
轴流悬浮式水轮机抗倾覆性仿真研究赵宗文;刘羽;张国辉;陈正寿;赵春慧【摘要】基于CFD软件,采用有限体积法,以及固定式轴流水轮机构造原理与可根据海流方向做自适应调整的轴流、悬浮式潮流能水轮机结构,通过数值仿真,开展了悬浮式水轮机系统在数种工况下的纵向方向抗倾覆稳定性分析.对比了不同流速与不同倾向角之间的共30种组合工况,分析了流速与倾向角对水轮机总纵力矩的影响,发现在不同工况下,该悬浮式水轮机在纵向方向上抗倾覆性能良好,在各流速工况下,均能在小倾角范围内达到稳定平衡状态,纵向稳定状态工况下静水面平行线与水轮机中轴线夹角γ保持在2°~3°左右.本文研究结果可为轴流悬浮式水轮机的抗倾覆稳定性计算提供一定参考.【期刊名称】《海岸工程》【年(卷),期】2016(035)002【总页数】8页(P10-17)【关键词】潮流能水轮机;悬浮式;抗倾覆性;计算流体力学【作者】赵宗文;刘羽;张国辉;陈正寿;赵春慧【作者单位】浙江海洋大学船舶与海洋工程学院,浙江舟山316022;浙江省近海海洋工程技术重点实验室,浙江舟山316022;浙江海洋大学船舶与海洋工程学院,浙江舟山316022;浙江海洋大学船舶与海洋工程学院,浙江舟山316022;浙江海洋大学船舶与海洋工程学院,浙江舟山316022;浙江欧华造船股份有限公司,浙江舟山316101;浙江海洋大学船舶与海洋工程学院,浙江舟山316022【正文语种】中文【中图分类】P753潮汐能是一种周期性海水自然涨落现象,是人类认识和利用最早的一种海洋能。
水平流动的潮汐动能,被称为潮流能,其富集点多出现在群岛地区的海峡、水道及海湾的狭窄入口处,由于海岸形态和地底地形等因素的影响,流速较大,伴随的能量也巨大[1-2]。
与其他可再生能源相比,潮流能具有以下几个特点:较强的规律性和可预测性;功率密度大,能量稳定,易于电网的发、配电管理,是一种优秀的可再生能源;潮流能的利用形式通常是开放式的,不会对海洋环境造成大的影响[3]。