基于仿生学翼型的垂直轴风机在湍流环境下的特性研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51765050
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    42.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0503.机械动力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In order to meet the power supply needs of grassland and mountainous areas, to achieve local transformation of wind energy in the urban areas, this project will study a new airfoil of vertical axis wind turbine, which has superior power performance in turbulent flow field, based on the principle of bionics. From the preliminary study, it is found that the leading-edge protuberances on hydrofoils have excellent hydrodynamic characteristics, especially with a high lift-drag ratio in the turbulence intensity conditions. Determine the formation and evolution of flow vortex in turbulent flow field is the key to master the new type of airfoil. It is important to improve the wind energy utilization of the wind turbine in the complex flow field environment and also has an important theory significance and application prospects. Firstly, this study focuses on the study of aerodynamic forces in 2D airfoil with wind tunnel experiments. In order to simulate the natural wind characteristics, active turbulence grids and boundary layer generation frame were developed by our team. After that, the effect of the leading-edge protuberances on stall phenomenon will be investigated. The flow separation and reattachment on the airfoil structure in the turbulent environment will be discussed with tuft experiment and CFD simulation technique. Moreover, the process and characteristics of the flow vortex for the new bionic airfoils in the turbulent flow will also be revealed. Finally, the flow field around the wind turbine are measured by the application of PIV technology, and the installation and control conditions, system features and energy conversion efficiency are discussed through experimental measurements. For the study of VAWT airfoil suitable for turbulence intensity wind environment, correlation analysis and design theory are proposed in this project and a relatively complete system design for straight-bladed VAWT is presented.
针对草原、山区地带供电需求及风能在城市就地转化问题,本项目将开展在湍流风况下具有良好性能的仿生翼型垂直轴风机研究。前期研究发现,仿座头鲸胸鳍设计的风机叶片具有优越的流体力学特征,特别在湍流条件下具有高升阻比的显著特点。研究仿生翼型前缘凸起在湍流环境下翼面涡流的形成和演变过程,是掌握仿生翼型的关键,对提高风机在复杂流场环境下的风能利用,具有重要理论意义。项目以风机二维翼面空气动力学和流场特性研究为基础,利用风洞模拟自然风湍流及大气边界层等关键技术,探讨波状前缘凸起结构对叶片失速性能的影响。采用tuft试验和CFD仿真技术,考察翼型凸起结构在湍流环境下,气流在翼面分离和再附着规律,揭示新型仿生翼型在湍流环境下的流向涡变化特性。应用PIV技术测量风机周围流场强度,探讨翼型安装和控制条件与垂直轴风机的匹配规律及能量转化效率。建立适用于湍流风场环境下稳定工作的仿生翼型风机设计理论和实验方法。

结项摘要

针对草原、山区地带供电需求及风能在城市就地转化问题,开展在湍流风况下具有良好性能的仿生翼型垂直轴风机研究。结合风洞实验和CFD数值仿真分析仿生翼型前缘凸起在湍流环境下翼面涡流的形成和演变过程,通过外场测试研究风力机在高湍流自然风况下的气动性能,分析仿生翼型凸起结构对风力机气动性能的影响规律,为优化仿生叶片提高风力机气动性能具有重要研究意义。.通过在风洞中开展风力机气动性能实验与数值仿真相结合的方法,探究了不同风况对标准叶片气动载荷和输出特性影响的敏感性和规律性。获悉了风力机叶片表面压力分布、风力机转矩、功率和翼面气流分离再附着随风速变化的规律,同时揭示了风况对叶片气动载荷变化影响的作用机理。在叶片翼展方向气流和叶尖涡的影响下,风力机叶片功率主要由叶片0.6倍叶片长度的中间段提供,在尖速比1.38、2.19和2.58时,叶尖位置的局部功率系数相对于中间截面分别下降了38.29%、46.78%和56.42%。.根据仿座头鲸胸鳍前缘凸起结构的控流机理,在标准翼型NACA0021基础上构建适用于垂直轴风力机的仿生翼型。通过CFD数值仿真研究发现使用正弦函数波状的前缘凸起仿生叶片有效减少了叶片表面气流的展向流动和抑制叶尖涡生成,并在大攻角下具有较好的流动控制效果和气动性能,通过延迟失速和促进叶片表面层流向湍流的过渡,提高了动态失速下风力机的功率性能,在1.38、2.19和2.58时,仿生叶片的功率系数分别提高了7.02%、7.35%和3.42%。通过垂直轴外场测试研究垂直轴风力机在自然风况下的气动性能,研究发现仿生叶片在低风速高湍流时,仿生叶片对垂直轴风力机气动性能的提升效果比较显著。.综上所述,通过数值仿真和风洞实验研究风力机叶片气动载荷、输出特性和尾流恢复之间的关联机理,为研究垂直轴风力机气动性能提供可靠的实验数据支撑;建立适用于垂直轴风力机设计理论和实验方法,构建仿生叶片的前缘凸起结构,搭建了垂直轴风力机的外场测试平台,对提高风力机在复杂流场环境下的风能利用率具有重要研究意义。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
基于风洞试验和仿真的垂直轴风力发电机的湍流模型分析
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1001-3997.2017.10.034
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    机械设计与制造
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨燕昭;郭志平;张艳锋;李庆安
  • 通讯作者:
    李庆安
Numerical study of aerodynamic characteristics on a straight-bladedvertical axis wind turbine with bionic blades
仿生叶片直叶片垂直轴风力机气动特性数值研究
  • DOI:
    10.1016/j.energy.2021.122453
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Energy
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Xinyu Zhu;Zhiping Guo;Yanfeng Zhang;Xiaowen Song;Chang Cai;Yasunari Kamada;Takao Maeda;Qing'an Li
  • 通讯作者:
    Qing'an Li
Numerical Investigation of the Tip Vortex of a Straight-Bladed Vertical Axis Wind Turbine with Double-Blades
双叶片直叶片垂直轴风力机叶尖涡的数值研究
  • DOI:
    10.3390/en10111721
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    energies
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yanzhao Yang;Zhiping Guo;Yanfeng Zhang;Ho Jinyama;Qingan Li
  • 通讯作者:
    Qingan Li
直线翼垂直轴风力机叶片支架对气动性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张艳锋;郭志平;朱新宇;张立军;蔡畅;李庆安
  • 通讯作者:
    李庆安
Effect of Blade Pitch Angle on the Aerodynamic Characteristics of a Straight-bladed Vertical Axis Wind Turbine Based on Experiments and Simulations
基于实验与仿真的叶片桨距角对直叶片垂直轴风力机气动特性的影响
  • DOI:
    10.3390/en11061514
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    energies
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yanzhao Yang;Zhiping Guo;Qing Song;Yanfeng Zhang;Qing’an Li
  • 通讯作者:
    Qing’an Li

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其他文献

辽宁昌图地区下二台群盘岭组火山岩年代学及地球化学特征
  • DOI:
    10.16452/j.cnki.sdkjzk.2016.05.008
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    山东科技大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩作振;郭志平;高丽华;宋志刚;韩梅;刘固耀;钟文健;李晶晶;闫俊磊
  • 通讯作者:
    闫俊磊
新型二冲程微型摆式内燃机的运动
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    哈尔滨工业大学学报.39(7).2007(正式录用)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭志平;孙双;张仕民
  • 通讯作者:
    张仕民
汽车悬架整车动力学模型的参数辨识
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    振动与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张慧杰;郭志平;司景萍;郝慧荣
  • 通讯作者:
    郝慧荣
二冲程微型摆式内燃机载荷对其性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    内蒙古工业大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭志平;贺向新;朱明新;苗淑静
  • 通讯作者:
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新型二冲程微型摆式内燃机仿真模
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国工程机械学报.3(3).287-292,2005
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙双;郭志平;吴庆亮
  • 通讯作者:
    吴庆亮

其他文献

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郭志平的其他基金

微型二冲程摆式内燃机燃烧机理研究
  • 批准号:
    51065019
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    29.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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