本發(fā)明屬于風(fēng)力發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種錐形塔筒預(yù)應(yīng)力模態(tài)計算方法。
背景技術(shù):
塔筒是風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中非常重要的設(shè)備,大都采用鋼質(zhì)錐形結(jié)構(gòu)。在對風(fēng)機進行吊裝時,往往會由于天氣等因素,在還未吊裝機艙時就停止了吊裝作業(yè)。根據(jù)相關(guān)標準的規(guī)定,風(fēng)機的塔筒不允許在未吊裝機艙的狀態(tài)下停放太長的時間?,F(xiàn)場吊裝的工作人員往往都是根據(jù)經(jīng)驗使用吊車對塔筒進行拉索作業(yè),但是需要對塔筒進行模態(tài)計算,對這種作業(yè)方式對塔筒造成的影響進行評定。
對塔筒進行模態(tài)計算時,最常用的方法是有限元分析法。但是在采用有限元分析法對塔筒進行模態(tài)分析時,建立的塔筒有限元模型比較簡單,沒有考慮塔筒法蘭、內(nèi)附件的質(zhì)量和地基剛度造成的影響,這使得塔筒有限元模型的剛度與其實際剛度之間存在較大的差異,所以計算的結(jié)果與實際情況之間存在較大誤差,不能反映塔筒的真實情況,計算結(jié)果也不能有效的指導(dǎo)工程應(yīng)用。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種錐形塔筒預(yù)應(yīng)力模態(tài)計算方法,用于解決現(xiàn)有技術(shù)中在對塔筒進行模態(tài)計算時誤差較大的問題。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供的技術(shù)方案是:
一種錐形塔筒預(yù)應(yīng)力模態(tài)計算方法,包括如下步驟:
(1)建立錐形塔筒的幾何模型,包括塔筒筒節(jié)、塔筒法蘭和地基;
(2)根據(jù)錐形塔筒的幾何參數(shù),建立其有限元模型;
(3)設(shè)置錐形塔筒有限元模型中各筒節(jié)之間的連接關(guān)系和部件屬性;
(4)對錐形塔筒的有限元模型施加預(yù)應(yīng)力載荷,進行靜力學(xué)計算;
(5)對錐形塔筒的有限元模型進行模態(tài)計算,得到錐形塔筒在不同預(yù)應(yīng)力下的模態(tài)計算結(jié)果。
進一步的,所述錐形塔筒的有限元模型中,錐形塔筒采用梁單元建模。
進一步的,所述錐形塔筒的有限元模型包括內(nèi)附件的質(zhì)量,內(nèi)附件的質(zhì)量通過設(shè)置塔筒材料的密度添加。
進一步的,所述錐形塔筒的有限元模型中,各筒節(jié)之間、各筒節(jié)與塔筒法蘭之間的連接通過共節(jié)點處理。
進一步的,所述錐形塔筒的有限元模型中,地基采用combine14單元模擬,通過設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)置地基的剛度。
進一步的,所述錐形塔筒的有限元模型還設(shè)有邊界約束條件,邊界約束條件為地基全約束。
進一步的,所述預(yù)應(yīng)力載荷施加在錐形塔筒有限元模型的塔頂節(jié)點處,方向豎直向上。
本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明提供的技術(shù)方案,在建立塔筒的有限元模型時,考慮到了塔筒法蘭對其造成的影響,減小了塔筒有限元模型剛度與實際剛度之間的差異,使其計算結(jié)果更接近于實際情況,從而減少對塔筒模態(tài)計算的誤差。
附圖說明
圖1為實施例中錐形塔筒預(yù)應(yīng)力模態(tài)計算方法的流程圖;
圖2為實施例中錐形塔筒的有限元模型;
其中1為塔筒筒節(jié),2為塔筒法蘭,3為地基。
具體實施方式
本發(fā)明的目的在于提供一種錐形塔筒預(yù)應(yīng)力模態(tài)計算方法,用于解決現(xiàn)有技術(shù)中在對塔筒進行模態(tài)計算時誤差較大的問題。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供一種錐形塔筒預(yù)應(yīng)力模態(tài)計算方法,包括如下步驟:
(1)建立錐形塔筒的幾何模型,包括塔筒筒節(jié)、塔筒法蘭和地基;
(2)根據(jù)錐形塔筒的幾何參數(shù),建立其有限元模型;
(3)設(shè)置錐形塔筒有限元模型中各筒節(jié)之間的連接關(guān)系和部件屬性;
(4)對錐形塔筒的有限元模型施加預(yù)應(yīng)力載荷,進行靜力學(xué)計算;
(5)對錐形塔筒的有限元模型進行模態(tài)計算,得到錐形塔筒在不同預(yù)應(yīng)力下的模態(tài)計算結(jié)果。
下面結(jié)合附圖對本發(fā)明的實施方式作進一步說明。
本實施例提供一種錐形塔筒預(yù)應(yīng)力模態(tài)計算方法,用于對錐形塔筒進行模態(tài)計算,具體流程如圖1所示,步驟如下:
(1)使用cad軟件建立錐形塔筒的幾何模型,其中包括塔筒塔節(jié)、塔筒法蘭和地基;
(2)將錐形塔筒的幾何模型導(dǎo)入有限元軟件,根據(jù)錐形塔筒的幾何參數(shù),建立錐形塔筒的有限元模型,如圖2所示,在本實施例中,有限元軟件采用ansys軟件;
(3)設(shè)置錐形塔筒有限元模型中各筒節(jié)之間的連接關(guān)系和各部件的屬性;
錐形塔筒采用梁單元建模,各筒節(jié)之間通過共節(jié)點連接;考慮到塔筒法蘭、內(nèi)附件的質(zhì)量和地基剛度的影響,在塔筒的有限元模型中,通過調(diào)整塔筒材料的密度添加內(nèi)附件的質(zhì)量;各筒節(jié)之間、筒節(jié)與塔筒法蘭之間的連接通過共節(jié)點進行處理;地基使用combine14單元模擬,通過設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)置地基剛度;對錐形塔筒有限元模型的施加地基全約束,作為其邊界約束條件;
(4)對錐形塔筒的有限元模型施加預(yù)應(yīng)力載荷,進行靜力學(xué)計算;
在錐形塔筒有限元模型的塔頂節(jié)點處施加預(yù)應(yīng)力載荷,方向豎直向上,采用有限元分析軟件中的靜力學(xué)計算模塊對錐形塔筒的有限元模型進行靜力學(xué)計算;
(5)在對錐形塔筒有限元模型靜力學(xué)計算的基礎(chǔ)上,采用有限元分析軟件中的模態(tài)計算模塊進行模態(tài)計算,得到錐形塔筒在不同預(yù)應(yīng)力水平下的模態(tài)計算結(jié)果,即得到錐形塔筒的各階模態(tài)頻率和模態(tài)振型,并根據(jù)錐形塔筒在不同預(yù)應(yīng)力下的模態(tài)計算結(jié)果進行渦激計算。
本實施例中的靜力學(xué)計算模塊和模態(tài)計算模塊都是有限元軟件ansys中的功能模塊,如果采用其他的有限元分析軟件,采用具有相同功能的模塊即可。