风力机空气动力学-翼型动力学.ppt
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1、华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,1,风力机空气动力学,华北电力大学可再生能源学院,概述,风能是一种清洁的可再生能源,风力发电是风能利用的重要形式,也是目前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。风能技术是一项综合技术,它涉及空气动力学、结构动力学、气象学、机械工程、电气工程、控制技术、材料科学、环境科学等多个学科和多种领域。,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,2,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,3,概述,风力发电通过风力机的转子转轴变速系统发电机等,把风所具有的动能机械能电能的过程。通过作用转子叶片上的空气动力或力矩驱动转子
2、转动。风力机空气动力学是从事风电工作的工程师们所必须具备的专业基础知识。,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,4,概述,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,5,概述,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,6,内容提要,空气动力学基础参考书目空气动力学,钱翼禝 流体力学,王松岭空气动力学基础,徐华舫风力机空气动力学参考书风工程与工业空气动力学,贺德馨,风力机翼型,风力机翼型:风力机叶片的剖面形状称之为风力机翼型 其对风力机性能有很大影响风力机翼型主要选自航空翼型,如NACA44系列,NACA63-2系列,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,7,华北电力大学,风能专业
3、课程风力机空气动力学,8,1:空气动力学基础 1-1:低速翼型,翼型的几何参数 翼型的形状中弧线:翼型周线内切圆圆心的连线称为中弧线,也可将垂直于弦线度量的上、下表面间距离的中点连线称为中弧线。它是表示翼型弯曲程度的一条曲线,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,9,1:空气动力学基础,翼型的形状前缘:翼型中弧线的最前点称为翼型前缘。后缘:翼型中弧线的最后点称为翼型后缘。弦长:翼型前后缘之间的连线称为翼型弦线,弦线的长度 称为翼型弦长。翼弦是翼型的特征长度,单位为米,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,10,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,上翼面:凸出的翼型表面下翼面:平缓
4、的翼型表面,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,厚度t:翼型周线内切圆的直径称为翼型厚度,也可将垂直于弦线度量的上、下表面间的距离称为翼型厚度。最大厚度与弦长的比值称为翼型相对厚度,又称为厚弦比。相对厚度用百分数表示。,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,最大厚度位置:翼型的最大厚度所在的位置到前缘的距离称为最大厚度位置,通常以其与翼弦的比值来表示。,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,弯度f:中弧线到弦线的最大垂直距离称为翼型弯度,弯度与弦长的比值称为相对弯度。相对弯度的大小表示翼型的不对称程度。,
5、风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,翼型的气动特性 翼型所受的力是作用在上下表面的分布力之合力。表面力有两种,一种是法向力,即压力;另一种是切向力,即摩擦阻力。这里定义和远前方来流相垂直的合力为升力,而与远方来流方向相一致的合力为阻力,升力和阻力通常表示为量纲为一的升力系数 和阻力系数,二者的定义如下:其中的L和D分别代表升力和阻力,单位为N;来流的动压头为,单位是 C是弦长,单位是m.,Cd,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,俯仰力矩 翼型上的分布压力可以合成一个力(升力)和一个力矩,如下图所示,这个力矩名为俯仰力矩。俯仰力矩系数:翼型
6、的升力和俯仰力矩 规定抬头力矩为正,低头力矩为负。俯力矩系数是翼型的重要气动参数之一,计算全机的平衡时必须用到它。,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,1.作用在翼型上的气动力升力重要概念:攻角(又称迎角),华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,16,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,机翼攻角,迎角的大小反映了相对气流与机翼之间的相互关系。迎角不同,相对气流流过机翼时的情况就不同,产生的空气动力就不同,从而升力也不同。所以迎角是机翼产生空气动力的重要参数迎角有正负之分:气流方向指向机翼下表面的为正迎角,如图中(a)、(b)所示。气流方向指
7、向机翼上表面的为负迎角,如图中(c)所示。,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,从空气流过机翼的流线谱中可以看到,空气流到机翼前缘,分成上下两股,分别沿机翼上、下表面向后流动,由于机翼有一定的正迎角,上表面又比较凸出,所以机翼上表面的流管必然变细,根据连续方程和伯努利方程可知其流速增大、压强下降。下表面则相反,流管变粗,流速减少,压强增大。垂直于相对气流方向压力差就是机翼的升力。,升力如何产生?,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,压力中心(又称气动中心)压力中心即气动合力的作用点,是合力作用线与翼弦的
8、交点。作用在压力中心上的只有升力与阻力,而无力矩。压力中心的位置通常用距前缘的 距离表示,大多数普通翼型的气动中心位于0.25倍弦长处。,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,19,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,二 翼型表面的压力分布 为了便于分析机翼各部分对产生升力的贡献,根据图的实验,可绘出机翼上下表面压强分布图。在压强分布图上绘出的不是各点绝对压强值,而且压力系数。其定义如下:,式中P是机翼上某点的绝对压强,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,根据气流的低速伯努利利方程,压力系数可以表示为如下形式:式中为机翼表面某一点流速。根据
9、实验,在低速范围内,机翼的流线谱基本不随速度变化,亦即流管截面积基本不变,由不可压流连续方程可知是一个确定的数,压力系数也就是一个确定的数,当迎角和翼型改变时,流线谱也要发生变化,压力系数也随之而改变。综上所述,在低速范围内,压力系数只随翼型和迎角变化,与气流动压无关。,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,翼型的压强分布图分两种表示方法。一种是矢量法,另一种是坐标法。矢量法:如图所示,图中各线段均垂直于翼型表面,线段的长度表示压力系数的大小,箭头向外为负值,箭头向里为正值,将各个矢量的外端用平滑的曲线连接起来,便是用矢量表示的压强分布图。图中压强最
10、低吸力最大的一点(B点)是最低压强点。在前缘近,压强最高的一点(A),是前驻点。,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,坐标法:如图所示,以翼弦相对量xc作横坐标,将机翼各测点投影在横坐标(翼弦)上,然后将各测点上的压力数值作为纵坐标画出。压力系数为正的画在横坐标下方,压力系数为负的画在横坐标上方,再用平滑曲线依次连接图上各点,这就是用坐标表示的压强分布图。,用坐标法表示的机翼压强分布,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,翼型表面压强分布 翼面压强分布不仅是结构设计和强度计算的主要外载荷依据,也可用来判断
11、翼型绕流流态和近似确定升力和力矩特性。如果已知翼型的压强分布,则小迎角时的升力系数和力矩系数可通过下列积分计算求得,,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,由上式可以看出,升力系数就是压强分布图中上下翼面压力系数曲线所围的面积。有了翼型的压强分布图,便可了解翼型各部分所产生的升力在总升力中所占的比重。图 表明:机翼产生升力主要靠上表面的压强减少(产生吸力)的作用,而不是靠下表面的压强增大。由上表面的吸力所形成的升力一般约占总升力的6080%,而由下表面的压强所形成的升力只占总升力的2040。,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学
12、基础 翼型空气动力特性,升力的推导:,无限长翼展距形型翼,风能专业课程风力机空气动力学,华北电力大学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,为了推导升力公式,假设气流以速度 连续、稳定流过一个固定迎角的、无限长翼展的矩形翼,此机翼上每个剖面的翼型都是完全相同的。如图所示,在机翼上沿翼展方向取长度为 的一段机翼。其面积,为计算整个机翼的升力,首先在其上任取一长度为、宽度为、面积为 的一小块微元机翼ds=,可以认为这块微元机翼的上、下表面压力分布是均匀的,这样就很容易算出它的升力。流过机翼上下表面的气流速度、压强在-截面处分别为、及、,根据压力系数定义有,机翼无限小面积所产生的升力(见图)应为 而
13、 则得 整个机翼的升力(Y)应为:取,上式改写成:令 称为升力系数,于是机翼的升力为:,上式称为升力公式,它虽是用无限矩形翼推导出来的,但同样适用于各种平面形状有限长机翼。从公式可以看出机翼升力大小与相对气流的动压成正比,与机翼面积成正比,与升力系数成正比。升力系数的大小综合地反映了迎角,翼型等因素对升力的影响,一般由实验测定。从实验结果看,相对弯度大的机翼,其升力系数大,这里因为相对弯度大,上下翼面流管的变化大,上下压力系数的差值就大。,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,翼型的升力特性:用升力系数CL随攻角变化的曲线(升力特性曲线)来描述。如图
14、所示,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,30,。,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,华北电力大学,风能专业课程风力机空气动力学,31,1:空气动力学基础 翼型空气动力特性,当攻角不大时,升力系数基本上随攻角的增大而正比例增大;当攻角较大时,升力系数随攻 角增大时的趋势减弱,曲线得平缓;当攻角增大到一定值,即临界 角攻角时,升力系数将随攻角的增大而减少。,升力系数随攻角的变化规律,可以从左图的流线谱和压强分布随攻角的变化中得到解释,攻角不大时,机翼后缘的涡流还小,对机翼流线谱的影响不大,上下表面的压力系数基本上随攻角成比例变化;当攻角较大时,后缘涡流区增大到开始影响流线谱和压强分布
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