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水平軸風電機組鋼筋混凝土塔筒反應譜分析

2015-01-17 來源:中國風能協會 瀏覽數:915

  風電機組的塔架支撐機艙和葉輪, 是風電機組的骨架,它為葉輪提供所必須的高度,既承擔風電機組的全部重量,又直接影響風電機組的工作可靠性和性能。因此了解風電機組塔架在工作時的應力、位移和振型是塔架設計的關鍵問題。近年來,隨著風電機組單機容量逐漸增大,塔頂葉輪和機艙的重量也逐漸增大,這就要求塔架的結構尺寸和重量也越來越大。現在主流的鋼結構塔架不僅用鋼量大,在施工方面也相當困難。因此,一些研究人員開始把精力投放在鋼筋混凝土塔架上。
  中國是地震多發國家之一,而且眾多風電場分布在地震高烈度區。風電機組的葉輪葉片位于塔筒頂部,剛度較小,在地震力作用下易產生端部的“鞭梢效應”,不利于葉片安全運行,而塔架頂部支撐機艙和葉輪,結構上頭重腳輕,也不利于抗震。因此在風電機組結構安全設計時,考慮地震作用的影響至關重要。
  近年來,不少研究人員研究了風電機組塔筒的動力特性。棚邉隆進行了 600kW 大型風力發電設施的運轉振動與地震作用的組合荷載的動力分析。祝磊用SAP2000 計算了停機狀態下7 臺風電機組的地震反應譜響應,提出了鋼筒塔架的剪力和彎矩計算公式,并研究了葉片的彎矩分布規律。張斌用ANSYS 建立了某1MW 風電機組鋼塔筒模型,研究了其抗風、抗震特性。余長海建立了某1.25MW 風電機組的ANSYS 有限元模型,研究了鋼筒和鋼筋混凝土筒的動力特性及風荷載下的靜、動態反應。賀廣零考慮鋼筒和鋼筋混凝土筒兩種塔架形式,用ANSYS 建立了某1.25MW風電機組的有限元模型,并分別計算了風、地震作用下的動力響應。畢繼紅設計了某2MW 風電機組預應力鋼筋混凝土塔筒,并用ANSYS 分析其地震響應。
  目前,大部分研究都集中在風電機組鋼制塔筒,對混凝土塔筒的研究還很有限。本文建立風電機組混凝土塔筒有限元模型,進行模態分析,并按照中國抗震規范中的標準設計地震反應譜,選擇某一特定的設計分組以及設防烈度,進行地震反應譜分析。
  模型建立
  本文分別選取鋼筋混凝土塔筒底部外徑6m、7m、8m、9m、10m、11m,壁厚從200mm -600mm 每100mm 一個間隔的塔筒形式,總共分析了30 種規格。鋼筋混凝土塔高100m,外徑從下到上按0.02 的坡度逐漸減小,筒壁采用強度等級C30 混凝土,彈性模量為3.0×104MPa,質量密度為2410kg/m3;鋼筋采用HRB400 級,彈性模量為200GPa。運用ANSYS 有限元軟件建立模型,參照某大型風電機組參數,把葉輪和機艙簡化成一個550t 的集中質量,采用mass21 單元加在塔筒頂部;塔筒采用beam189單元模擬變截面,《高聳結構設計規范》6.2.2 規定計算結構自振特性時,混凝土高聳結構的截面剛度取0.85EcI,因此ANSYS 建模時混凝土的彈性模量取0.85Ec,材料彈性模量E=2.55×104MPa, 泊松比為0.167,材料密度為2410kg/m3;塔筒與地面剛接。定義沿塔筒高度方向為Z 軸正方向,塔筒橫截面方向分別為X 軸和Y 軸。以塔筒外徑7m,壁厚200mm 為例,有限元模型如圖1 所示。

 

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