玻璃钢/复合材料, 2017, (1): 101-108.
分段式风电叶片研究进展和发展趋势

秦志文 1, , 杨科 2, , 王继辉 3, , 宋娟娟 4,

1.武汉理工大学材料科学与工程学院,武汉 430070;中国科学院工程热物理研究所,国家能源风电叶片研发(实验)中心,北京 100190;
2.中国科学院工程热物理研究所,国家能源风电叶片研发(实验)中心,北京 100190;
3.武汉理工大学材料科学与工程学院,武汉,430070;
4.中国科学院工程热物理研究所,国家能源风电叶片研发(实验)中心,北京 100190

分段式风电叶片是解决长叶片运输和制造困难的有效方法.综述了分段式风电叶片相关的基础研究和技术发展概况,分析了大型复合材料分段式叶片的连接构造特点,展望了分段式风电叶片技术和应用发展趋势.
引用: 秦志文, 杨科, 王继辉, 宋娟娟 分段式风电叶片研究进展和发展趋势. 玻璃钢/复合材料, 2017, (1): 101-108. doi: 
参考文献:
[1] 《近海风电场关键技术建设手册》编制小组.海上风电叶片与轮毂连接螺栓疲劳分析方法探讨[J].风能,2011(05):66-69.
[2] Victor Martinez;Alfredo Güemes;Dani Trias;Norbert Blanco.Numerical and experimental analysis of stresses and failure in T-bolt joints[J].Composite structures,201110(10):2636-2645.
[3] 李东海;郭辉;杨萍;张锦南.乙烯基酯树脂叶片的根端T型螺栓连接可行性分析[J].玻璃钢/复合材料,2013(5):57-59,50.
[4] 刘卫生.大型风电叶片根部连接技术[J].风能,2015(11):74-79.
[5] Lee, Hak Gu;Kang, Min Gyu;Park, Jisang.Fatigue failure of a composite wind turbine blade at its root end[J].Composite structures,2015Dec.(Dec.):878-885.
[6] 许斌;韩继龙.预应力装配式风机叶片连接段结构模拟分析[J].工程力学,2016(2):209-215.
[7] C.W. Kensche.Fatigue of composites for wind turbines[J].International Journal of Fatigue,200610(10):1363-1374.
[8] 刘峰;张中波;张成雷.法向载荷下含金属预埋件碳纤维层合板强度分析[J].玻璃钢/复合材料,2013(6):85-89.
[9] Saenz, E.;Nuin, I.;Montejo, R.;Sanz, J..Development and validation of a new joint system for sectional blades[J].Wind energy,20153(3):419-428.

相似文献: