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基于叶片的弹性FEM方程和非定常气动力模型研究经典颤振特性,但是仅限于静止风速下的旋转叶片;
2. Chaviaropoulos P基于叶片 FEM 方程研究挥舞 - 摆振叶片的颤振行为,重点研究的是挥舞 - 摆阵叶片的动力失速特性;
3. 李林凌对风机叶片及周围气体进行有限元分析推导出了风机叶片与周围气体耦合微分方程模型,利用模态分析理论对风机叶片颤振、噪声 等情况进行分析,研究风机叶片与周围流体耦合对叶片颤振、声 的影响,得到风机叶片耦合频率特性规律;
4. 黎少辉利用流固耦合特性,探讨了气动力脉动和风机叶片结构之间的关系,寻找失速颤振的频率,有利于探明失速颤振的机理;
5. 杨树莲介绍了智能材料用于飞行器叶片结构的颤振主动抑制例子及其效果分析,并提出了智能材料作为驱动器埋入复合材料桨叶结构,做成智能夹层在大型风力机叶片结构颤振主动控制应用中的发展方向;
6. 刘虎平研究了风力发电机叶片典型剖面模型,本模型可以简单、经济和快捷地获得失速颤振特性的主要结构和气动影响参数,是验证叶片挥舞/摆阵气动弹性稳定性常用的一种有效的结构模型。通过该模型刘虎平研究了风力机叶片的弯扭耦合颤振问题,建立了叶型颤振模型及其运动微分方程,得出了叶片颤振的稳定性判据,验证了研究风力机叶片气动弹性动稳定性的关键工作在于确定气动阻尼矩阵和气动刚度矩阵,并采用龙格-库塔方法分别求解了5种不同风速时风力机叶片运动微分方程,通过叶片运动规律的变化趋势,证明了其叶片气动弹性稳定性分析方法的正确性和有效性;
7. 梁明轩根据叶片翼型数据,采用曲线拟合的方法建立了叶片的三维模型,用有限元软件 ANSYS 模拟风流场,通过对叶片模态分析,得到叶片各阶模态,发现叶片振动主要有扭转、挥舞、摆振,以及三者之间的耦合。对于叶片气动弹性问题进行研究,建立叶片颤振方程,确定叶片颤振发散条件。
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0512-57863180
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