有限元素分析(FEA)是设计风力涡轮组件的关键工具,先进技术提高了精度和效率,提高了涡轮机的性能和耐用性.

精制的网格生成

创建详细的网格对于捕捉复杂的应力分布至关重要. 适应性的网格精细化根据应力梯度调整元素大小,在关键区域提供更高的精度.

非线性材料模型

包含非线性物质特性可以现实地模拟高负荷下的物质行为。 其中包括可塑性、蠕动和疲劳效应,这对长期组件性能至关重要。

动态分析技术

动态分析评价涡轮组件对风潮和操作振动等瞬时负载的反应,模式和谐波分析等技术有助于预测共振和疲劳寿命.

多物理学模拟

结合结构,空气动力学,热分析,可以全面了解组件行为. 多物理学模拟发现可能导致故障或效率损失的相互作用.

主要技术摘要

  • 适应网格的改进
  • 非线性材料模型
  • 瞬态动态分析
  • 多物理结合
  • 发病和骨折预测