Мне нравится
0
Сегодня читали статью (1)
Крыло (лопасть) для ветряка с самоустановкой угла атаки к направлению набегающего потока средыИЗОБРЕТЕНИЕ
|
![]() |
![]() |
![]() |
Фиг. 1,- общий вид ветрогидродвигателя;
Фиг. 2 - вид сверху с векторными схемами скоростей и сил;
Фиг. 3 - крыло с закрылками;
Фиг.4 - кинематическая схема устройства самоустановки угла атаки.
Изобретение содержит вертикальный ротор с лопастями 1, вал 2 которого смонтирован на основании 3. Внутри основания 3 расположены мультипликатор и электрогенератор, не показанные на чертежах. Нижний конец вала кинематически соединен с валом мультипликатора. В верхней части вала 2 установлена ступица 4, к которой жестко присоединены радиальные штанги 5, равномерно расположенные по окружности. Количество радиальных штанг 5 равно количеству лопастей 1. В описываемом примере выполнения конструкции ветродвигателя рассматривается вариант трехлопастного ротора, но число лопастей может быть и большим.
Лопасти 1 смонтированы на концах радиальных штанг 5 с возможностью свободного вращения вокруг осей валиков 6, параллельных оси вала ротора 2 ротора. Каждая лопасть 1 состоит из нижнего крыла 7, верхнего крыла 8 и управляющего закрылка 9. Нижнее 7 и верхнее 8 крылья жестко соединены между собой валиком 6, свободно вращающимся в подшипнике 10, который смонтирован в корпусе 11, жестко установленном на конце радиальной штанги 5. Таким образом, каждая пара крыльев 7 и 8 свободно вращается вокруг своей оси, параллельной оси вала 2 ротора. Трапециевидные в плане крылья 7 и 8 имеют аэрогидродинамический симметричный профиль. Оси вращения крыльев 7 и 8 проходят через фокус крыла на расстоянии в 30 % хорды от передней кромки, что не вызывает смещения центра динамического давления потока на рабочих углах атаки лопасти, и флюгирование лопасти при шквальных порывах ветра обеспечивается в основном закрылком, установленным за задней кромкой крыла 8.
Крылья отбалансированы так, чтобы их центры масс находились на оси вращения, т.е. на оси валика 6, это исключает влияние центробежных сил на аэрогидродинамические силы при вращении ротора.
Управляющий закрылок 9 расположен на задней кромке крыла 8, он имеет аэрогидродинамический (взаимовыгодный) профиль. Площадь управляющего закрылка 9 составляет примерно 10% от площади боковой поверхности лопасти, что обеспечивает хорошую управляемость и стабилизацию положения лопасти в потоке. Управляющий закрылок 9 предназначен для установки лопасти 1 на оптимальный угол атаки к вектору скорости кажущегося потока. Аэрогидромеханическая установка лопасти производится с помощью устройства установки угла атаки, расположенного в корпусе 12 внутри обшивки 13 верхнего крыла 8. Управляющий закрылок 9 установлен с возможностью поворота вокруг осей 15, вращающихся в подшипниках 16, которые смонтированы на кронштейнах 17, закрепленных на задней кромке крыла 8. Внутри закрылка 9 установлены две параллельные плоские пластины 18 с гарантированным зазором между собой. В зазор между пластинами 18 заходит ось кривошипа 19, которая неподвижно соединена с осью механизма 20 под углом (120-135)o, вращающейся в подшипниках 21. Вершина угла пересечения осей 19 и 20 находится на осевой линии шарнирных осей 15 и поворот закрылка 9 на некоторый угол преобразуется во вращение оси 20 и наоборот. На другой конец оси 20, имеющий плоскую площадку на боковой поверхности, установлена коническая шестерня 22 с возможностью поворота при превышении рабочего момента вращения. Зубчатое колесо 22 снабжено механизмом слежения с регулировкой момента поворота на оси 20 для обеспечения флюгирования лопасти при шквале и входит в зацепление с коническим зубчатым колесом 23. Коническая шестерня 23 имеет возможность свободно поворачиваться на валике 6. Фланец конической шестерни 23 на боковой поверхности имеет углубление 24, к которому посредством прижимного устройства (например, ферма Мизеса) поджат фиксирующий ролик 25. Ролик 25 фиксирует шестерню 23, не позволяя ей поворачиваться относительно корпуса 11, и может быть отжат от нее рычагом центробежного регулятора 26.
При увеличении угловой скорости выше расчетной центробежная сила Fцб массы регулятора 26 увеличивается и рычаг 27, преодолевая силу прижима, отжимает ролик 25 от фланца конической шестерни 23. Шестерня проворачивается в корпусе 11 и крыло флюгируется, но остается во флюгерном положении только до тех пор, пока угловая скорость не понизится до расчетной. Порог срабатывания регулятора поддается регулировке. В исходном положении хорда крала 8 и закрылка 9 расположены на прямой, перпендикулярной осевой линии своей радиальной штанги, т.е. на касательной к окружности вращения.
Принцип аэрогидродинамической установки угла атаки лопасти основан на использовании разницы в расположении центров динамического давления потока на симметричном выпуклом профиле крыла и симметричном вогнутом профиле закрылка. При изменении угла атаки крыла симметричного выпуклого профиля до его закритического значения центр динамического давления вдоль хорды не перемещается и крыло не испытывает восстанавливающей силы. У закрылка центр динамического давления при минимальном отклонении от флюгерного положения перемещается к задней кромке и он стремится восстановить свое флюгерное положение. Закрылок кинематически связан с крылом, внутри которого жестко установлен корпус механизма, кинематически связанного с радиальной штангой в ее азимутальном положении относительно направления потока. Угол атаки каждого крыла зависит от заданного угла 19 к оси 20 и азимутального (курсового) угла данного крыла к данной скорости ветра при данной скорости вращения ротора.
Рассмотрим начальный момент воздействия потока на неподвижный ротор. Поток воздействует на закрылок 9, который, стремясь занять флюгерное положение, поворачивается вместе с крылом на некоторый угол. Вместе с закрылком 9 поворачиваются и плоские пластины 18, между которыми заходит ось кривошипа 19. Ось 19 поворачивается вместе с пластинами 18 в горизонтальной плоскости, одновременно скользя по поверхности одной из пластин в вертикальной плоскости, т.е. с синусно-косинусной зависимостью. Оси механизма 20 сообщается момент вращения и коническая шестерня 22 обкатывает шестерню 23 до момента, когда хорда закрылка не будет параллельна потоку. Максимальный угол отклонения закрылка относительно хорды крыла 8 в данной конструкции равен 45o.
При принудительном повороте закрылка 9 относительно крыла 8 на 45o зубчатое колесо 22 поворачивается на 90o и, обкатываясь по зубчатому колесу 23, поворачивает лопасть 1 на 90o от первоначального положения. При этом сам закрылок 9 поворачивается в пространстве на угол 90o + 45o = 135o. Среднее соотношение между углом поворота крыла 8, равным 90oC, и полным углом поворота закрылка 9, равным 135o, равно 0,66, а угол атаки =
-0,66
. При неподвижном роторе
=
= 90º,
= 90º-59,4º= 30,6º. Крыло располагается в: азимуте 0o или 180o и сила динамического давления на нем немедленно преобразуется в силу тяги, направленную по касательной к окружности вращения ротора. Ротор начинает вращаться с окружной скоростью V
, при этом каждое крыло индуцирует встречный поток -V
= V
и на него воздействует поток, равный алгебраической сумме векторов V
и VТ, т.е. VA и составляющий угол
с вектором V
, который в свою очередь образует угол
c с вектором VТ. Учитывая, что наибольший коэффициент использования потока возможен при V
= Vт·2, т. е. относительная скорость Zс = 2, и применяя теорему для курсов парусных судов, можно рассчитать тягу, создаваемую каждым крылом, и подсчитать суммарную тягу всех крыльев за один полный оборот. Таким образом, закрылок, отслеживая поток VA, постоянно создает момент поворота на оси 20 угол атаки
, постоянно обеспечивая тягу T, направленную по линии вектора V
. При сильном порыве ветра на закрылке 9 возникает дополнительное боковое динамическое давление. Момент на оси 20 резко возрастает и зубчатая шестерня 22 проворачивается на оси 20. Закрылок 9 теряет жесткую кинематическую связь с крылом 8 и флюгируется. Для крыла 8 угол
оказывается в данный момент закритичный и оно также флюгируется. Аналогичный процесс происходит и с другими крыльями, то есть ротор "обезветривается", и после прохождения шквала крылья, находясь в азимуте
= 90º, опять восстанавливают свою работоспособность
При увеличении скорости потока VT или при снижении нагрузки электрогенератора может возрасти окружная скорость V=
R. Увеличение
- угловой скорости приведет к увеличению Fцб - центробежной силы регулятора 26 и он своим рычагом 27 отожмет прижимной ролик 25 от углубления 24 на фланце конической шестерни 23, и она провернется в корпусе 11. Под воздействием закрылка 9, оси 19 и оси 20 крыло освободится от кинематической связи и уйдет во флюгерное положение до тех пор, пока скорость вращения ротора не снизится до расчетной, после чего функции механизмов восстановятся при прохождении через точку
= 90º.
Работоспособность крыла испытана и проверена на моделях парусного катамарана и карусельного ветродвигателя.
1. Авторское свидетельство СССР N 1442692 -аналог.
2. Патент США N 5193978- прототип.
1. Крыло (лопасть) с самоустановкой угла атаки к направлению набегающего потока среды, установленное на движущейся конструкции с возможностью вращения вокруг собственной оси, содержащее устройство изменения угла атаки крыла путем поворота его оси посредством воздействия на него через кинематическую связь закрылка, установленного на задней кромке крыла с возможностью поворота, отличающееся тем, что устройство изменения угла атаки представляет собой ось, один конец которой расположен внутри закрылка между двумя пластинами и загнут под углом 120 - 135o с возможностью перемещения между данными пластинами, при этом ось выполнена с возможностью вращения, а ее второй конец расположен внутри крыла и кинематически связан с движущейся конструкцией с возможностью напряженно-упругого возвратного поворота при превышении рабочего момента вращения оси.
2. Крыло (лопасть) по п.1, отличающееся тем, что кинематическая связь части оси устройства изменения угла атаки, расположенного в крыле с движущейся конструкцией, выполнена в виде установленной на оси конической шестерни, входящей в зацепление с конической шестерней, смонтированной в корпусе движущейся конструкции.
3. Крыло (лопасть) по п.1, отличающееся тем, что кинематическая связь части оси устройства изменения угла атаки, расположенного в крыле с движущейся конструкцией, выполнена в виде гибкой связи.
Разместил статью: search
Дата публикации: 24-05-2003, 11:45
html-cсылка на публикацию |
⇩ Разместил статью ⇩
![]() Владимир Николаевич |
|
BB-cсылка на публикацию | ||
Прямая ссылка на публикацию |
![]() | pi31453_53 Публикаций: 9 Комментариев: 0 |
![]() | agrohimwqn Публикаций: 0 Комментариев: 0 |
![]() | agrohimxjp Публикаций: 0 Комментариев: 0 |
![]() | Patriotzqe Публикаций: 0 Комментариев: 0 |
![]() | kapriolvyd Публикаций: 0 Комментариев: 0 |
![]() | agrohimcbl Публикаций: 0 Комментариев: 0 |
![]() | Patriotjpa Публикаций: 0 Комментариев: 0 |
![]() | kapriolree Публикаций: 0 Комментариев: 0 |
![]() | gustavoytd Публикаций: 0 Комментариев: 0 |
![]() | Mihaelsjp Публикаций: 0 Комментариев: 0 |