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垂直轴风力机原理与设计

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[美] Ion Paraschivoiu 著,李春,叶舟,高伟 译



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发表于2024-04-20

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图书介绍

出版社: 上海科学技术出版社
ISBN:9787547815014
版次:1
商品编码:11140840
包装:精装
丛书名: 新能源出版工程
开本:16开
出版时间:2012-12-01
用纸:胶版纸
页数:188
正文语种:中文


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图书描述

内容简介

  《垂直轴风力机原理与设计》是一本关于垂直轴风力机设计的著作,是比较系统、全面的基础研究。《垂直轴风力机原理与设计》读者对象为相关专业研究人员和高等院校高年级本科生、研究生和技术人员。

目录

第1章 风能/1

1.1 风定义及特点/l

1.2 风力机/1

1.3 风能利用/4

1.3.1 并网发电厂/5

1.3.2 分散式并网发电系统/5

1.3.3 远程单机系统/5

1.4 风能发展的优势及局限/6

1.5 风能发展概览/7

1.6 世界风能发展/7

1.7 风能成本/10

1.8 风能社会成本/11

1.8.1 减少污染气体排放/11

1.8.2 减缓全球气候变化/ll

参考文献/12

第2章 垂直轴风力机发展状况/14

2.1 Madaras转子设想/14

2.2 萨沃纽斯垂直轴风力机/15

2.2.1 数学模型/16

2.2.2 实验研究/18

2.3 阻力驱动装置/23

2.4 升力驱动装置/24

2.5 Giromill风力机/25

2.6 侧风轴装置涡流模型/29

2.7 气动特性/30

参考文献/30

第3章 达里厄风力机概念/32

3.1 引言/32

3.2 达里厄转子几何结构/36

3.2.1 悬链线型叶片/37

3.2.2 抛物型叶片/39

3.2.3 Troposkien叶片/40

3.2.4 Troposkien曲线修正型叶片/46

3.2.5 Sandia型叶片/48

3.3 结果与讨论/50

参考文献/55

第4章 气动性能计算模型/58

4.1 单流管模型/60

4.1.1 气动性能/63

4.1.2 单流管模型与实验比较/64

4.2 多流管模型/67

4.3 涡流模型/74

4.3.1 自由尾迹涡模型/74

4.3.2 固定尾涡模型/75

4.3.3 涡流模型与实验比较/77

4.4 高速升力线模型/77

4.5 局部环流模型/82

参考文献/83

第5章 非定常空气动力学cFD模型/85

5.1 引言/85

5.1.1 动态失速现象/88

5.1.2 动态失速数值模拟/89

5.2 数值计算方案/89

5.2.1 控制方程/89

5.2.2 边界条件/9l

5.2.3 有限单元离散/92

5.2.4 单元影响矩阵/93

5.2.5 牛顿线性化/95

5.2.6 算法/96

5.3 湍流模型/96

5.3.1 Cebeci―Smith模型/97

5.3.2 JohnsotrKing模型/99

5.4 结果与讨论/101

5.4.1 测试案例/102

5.4.2 达里厄运动翼型/107

5.4.3 流场结构/109

5.4.4 气动特性/113

5.4.5 讨论/114

5.5 结论与建议/117

参考文献/118

第5章 附录/120

A-5.1 动量方程变换/120

A-5.2 压力单值条件/121

A-5.3 气动力系数计算/122

第6章 双致动盘多流管――实用设计模型/123

6.1 双致动盘理论/123

6.2 双致新盘动量理论/124

6.3 叶素理论/129

6.3.1 翼型气动特性/130

6.3.2 阻力和侧向力系数/130

6.4 这里厄风力机双致动盘多流管模型/132

6.4.1 气动模型/134

6.4.2 二次效应对迭里厄转子气动特性的影响/150

6.4.3 流管膨胀模型/160

6.5 包含动态失速效应的达里厄风力机气动特性分析/169

6.5.1 概述/170

6.5.2 动态失速模型/171

6.6 湍流风况下的达里厄转子气动性能/190

6.6.1 气动分析/192

6.6.2 风模型/194

6.7 其他计算代码的预测效果比较/199

6.7.1 气动性能/199

6.7.2 与动量模型有关的结构力/200

6.8 达里厄转子的叶尖与有限展弦比效应/202

6.8.1 叶尖与有限展弦比效应/202

6.8.2 结果与讨论/204

6.9 SNL翼型VAWTs性能预测/207

6.10 CARDAAV软件/21l

6.10.1 转子几何定义/212

6.10.2 运行工况/213

6.10.3 控制参数/213

6.10.4 结果/214

参考文献/215

第7章 气动载荷及性能测试/221

7.1 水槽实验/222

7.1.1 Texas Tech大学水槽实验/222

7.1.2 达里厄风力机动态失速的水槽实验/Z29

7.1.3 黏性流动模型(VFFVAT)/236

7.2 风力机风洞实验/237

7.2.1 加拿大国家研究委员会风洞测试/235

7,2.2 Sandia国家实验室风力机研究/239

7.2.3 达里厄转子气动载荷的计算值与实验值比较/244

7.3 达里厄风机户外测试/249

7.3.1 Sandia 5 rrl研究用风力机/249

7.3.2 NRC/Hydro-Quebec Magdalen Islands 24 m研究用风力机/250

7.3.3 NRC/DAF 6.1 m风力机研究/250

7.3.4 Lavalin Eole(64 m)研究用风力机/252

7.3.5 先锋I g-(15 m)悬臂式研究用风力机(荷兰)/253

7.3.6 Sandia 17m研究用风力机/253

7.4 商用风力机样机/256

7.4.1 DOE 100 kw(17 m)达里厄风力机/256

7.4.2 FloWindl7m和19171商用风力机/256

7.4.3 lndal Technologies 50 kW(11.2 m)和6 400/500 kW(24m)风力机/256

7.5 达里厄风力机力矩的测量与计算/258

7.5.1 简介/258

7.5.2 测量与数据简化/260

7,5.3 气动力矩的计算/263

7.5.4 气动力矩的测量和预测/263

参考文献/267

第8章 达里厄风力机创新型气动装置/271

8.1 自然层流翼型与变截面叶片/271

8.2 气动制动器/279

8.3 涡流发生器/281

8.4 泵致阻尼/283

8.5 前束角效果/284

8.6 叶片弯度/287

8.7 叶片粗糙度(污渍)、结冰和寄生阻力影响/288

8.7.1 叶片粗糙度影响/288

8.7.2 结冰影响/291

8.7.3 寄生阻力影响/292

参考文献/293

第9章 达里厄风力机设计发展趋势/296

9.1 风力机设计参数/296

9.1.1 扫掠面积/296

9.1.2 转子展弦比/298

9.1.3 叶片翼型/301

9.1.4 转子转速/301

9.1.5 转子实度/301

9.1.6 叶片材料及结构/.3 02

9.1.7 达里厄转子中心支柱/303

9.1.8 水平支柱/303

9.1.9 拉索/304

9.1.10 悬臂式达里厄转子/305

9.1.11 刹车装置类型和位置/306

9.1.12 变速箱/307

9.1.13 传动机构/307

9.1.14 电动机/发电机/308

9.1.15 变速/309

9.2 迭里厄风力机设计/309

9.2.1 达里厄风力机设计要点/309

9.2.2 未来可选设计/310

9.3 水平轴与垂直轴风力机比较/311

9.3.1 水平轴风力机与垂直轴风力机技术方面的比较/312

9.3.2 垂直轴风力机的可行性/315

参考文献/315

第10章 风能可接受性及其环境社会因素/319

10.1 引言/319

10.2 环境方面/320

10.2.1 人类环境方面/320

10.2.2 自然环境方面/323

10.2.3 风力机运行对环境的影响/324

10.3 气体排放:风能和其他能源/325

10.4 不同国家公众态度/326

10.5 社会影响/328

10.6 风能与传统能源/329

参考文献/331

附录A 对称翼型空气动力学特性/334

附录B 加拿大与全球风能产量/346

附录C 全球风能网络网址/353

前言/序言


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一直想买本这方面的书,终于买到了,不错的

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不错

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内容略空洞,用处不大。

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帮人买的,还没有看,不过,看包装是很正式的

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不错的不错的不错的不错的

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鲍曼不记得自己是怎么从主控甲板走回中央旋转区的。现在,他有点惊异地发现自己坐在小小的厨房里,手里有一大杯喝了一半的咖啡。他慢慢开始意识起自己的周遭环境,就好像一个人从一场服药后的漫长睡眠中苏醒过来一样。%D%A 两名组员中有一人死去的话,活着的那人一定要立刻从冬眠的人中唤醒一名替代者。按计划,地球物理学家怀海德是第一个该唤醒的人,然后是卡明斯基,然后是亨特。%D%A 唤醒的程序由哈儿控制——这是考虑到一旦两名人类同事同时失去行动能力,还可以让哈儿执行任务。不过也可以不受哈儿的监控,人工手动操控,让各个冬眠单位完全独立作业。在现在这种特殊情况下,鲍曼强烈倾向于采取后者。%D%A “哈儿,”他说,尽可能让自己的声音镇定些,“把所有冬眠单元都转为手动操控。”%D%A “所有单元吗,戴维?”%D%A “是的。”%D%A “可否容我指出,目前只需替换一位。其他人员应该在112天之后才唤醒。”%D%A “我很清楚这一点。不过我还是想这么做。”%D%A “戴维,你确定真的需要叫醒谁吗?我们两个就可以照应过来。我在宇宙飞船上的内存足以处理所有任务上的需要。”%D%A 这到底是他想像力太过发达,还是哈儿说话的声音里真有一丝恳求的意味?鲍曼不由得怀疑起来。然而尽管他的话听起来相当合理,却让鲍曼感到更加不安。%D%A 哈儿提出这样的建议,不可能是一时搞错——他完全明白由于普尔已经死去,现在一定要把怀海德唤醒。哈儿在这个时候提出的,是任务规划上的一项重大改变,逾越了分寸。%D%A 先前发生的一切都可能只是一连串的意外,但这一点,却是叛变的第一个迹象。鲍曼不记得自己是怎么从主控甲板走回中央旋转区的。现在,他有点惊异地发现自己坐在小小的厨房里,手里有一大杯喝了一半的咖啡。他慢慢开始意识起自己的周遭环境,就好像一个人从一场服药后的漫长睡眠中苏醒过来一样。%D%A 两名组员中有一人死去的话,活着的那人一定要立刻从冬眠的人中唤醒一名替代者。按计划,地球物理学家怀海德是第一个该唤醒的人,然后是卡明斯基,然后是亨特。%D%A 唤醒的程序由哈儿控制——这是考虑到一旦两名人类同事同时失去行动能力,还可以让哈儿执行任务。不过也可以不受哈儿的监控,人工手动操控,让各个冬眠单位完全独立作业。在现在这种特殊情况下,鲍曼强烈倾向于采取后者。%D%A “哈儿,”他说,尽可能让自己的声音镇定些,“把所有冬眠单元都转为手动操控。”%D%A “所有单元吗,戴维?”%D%A “是的。”%D%A “可否容我指出,目前只需替换一位。其他人员应该在112天之后才唤醒。”%D%A “我很清楚这一点。不过我还是想这么做。”%D%A “戴维,你确定真的需要叫醒谁吗?我们两个就可以照应过来。我在宇宙飞船上的内存足以处理所有任务上的需要。”%D%A 这到底是他想像力太过发达,还是哈儿说话的声音里真有一丝恳求的意味?鲍曼不由得怀疑起来。然而尽管他的话听起来相当合理,却让鲍曼感到更加不安。%D%A 哈儿提出这样的建议,不可能是一时搞错——他完全明白由于普尔已经死去,现在一定要把怀海德唤醒。哈儿在这个时候提出的,是任务规划上的一项重大改变,逾越了分寸。%D%A 先前发生的一切都可能只是一连串的意外,但这一点,却是叛变的第一个迹象。

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