블레이드 요소 모멘텀 (BEM) 이론은 풍력 터빈 블레이드 및 기타 회전 기계의 공기역학 성능을 분석하는 데 널리 사용되는 방법입니다. 그것은 기하학 및 운영 조건에 따라 회전자의 힘과 전력 출력을 예측하는 순간 이론과 블레이드 요소 이론을 결합합니다.

이해 블레이드 요소 Momentum 이론

BEM 이론은 작은 섹션으로 블레이드를 분할, 요소라고, 각 세그먼트에 공기역학의 힘을 계산합니다. 그 다음 회전자를 통해 공기의 흐름에 이러한 힘을 리플렉션하는 순간 이론을 사용합니다. 이 접근 방식은 엔지니어가 다른 블레이드 디자인이 성능에 영향을 미치는지 평가 할 수 있습니다.

블레이드 디자인의 적용

디자이너는 블레이드 모양, 피치 및 트위스트를 최적화하고 효율성을 극대화하고 부하를 최소화하기 위해 BEM을 사용합니다. 다양한 구성을 시뮬레이션함으로써 물리적 테스트 또는 제조 전에 가장 효과적인 디자인 매개 변수를 식별 할 수 있습니다.

장점 및 제한

BEM은 계산성 단순성 및 정확성 사이의 좋은 균형을 제공합니다. 초기 설계 평가에 적합한 계산 ally 효율적이고 적합합니다. 그러나, 그것은 더 고급 모델링 기술을 필요로 할 수있는 강력한, 인장 및 웨이크 상호 작용과 같은 복잡한 흐름 페메나 캡처에 제한이 있습니다.

  • preliminary 디자인을 위한 능률
  • 블레이드 기하학을 최적화하는 데 도움이
  • 모델에 제한 된 복잡한 흐름 효과
  • 풍력 터빈 산업에 널리 사용