风电叶片是风力发电设备的重要部件,通常情况下,需要将风电叶片的根部与轮毂连接。风电叶片主要包括壳体和设置在壳体内的主梁、腹板,壳体包括前缘和后缘、叶根和叶尖,叶根与轮毂连接。一般地,风电叶片设计时由于考虑结构因素,叶根弦长不能过大,这样导致叶片根部利用率过低。为了避免由于叶根设计造成的能量损失,各国技术人员设计出了涡流发生器、格林襟翼等,这些小部件都能够对叶根位置风能利用率提升起到积极作用。但是这些结构复杂,风能利用效果差强人意。技术实现要素:本实用新型提出一种风电叶片扰流板及扰流装置,解决了现有技术中结构复杂,风能利用效果差的问题。本实用新型的技术方案是这样实现的:一种风电叶片扰流板,包括挡板,连接板,所述连接板与所述挡板的一端连接,搭接板,所述搭接板设置在所述挡板的两侧边上,所述挡板与所述连接板之间的交界线与所述搭接板靠近所述连接板的一端平齐,且所述挡板与两侧的所述搭接板之间的交界线分别与所述连接板的两侧面平齐。作为进一步的技术方案,所述挡板的两侧与所述连接板之间分别形成锐角区域和钝角区域。多功能扰流片厂家直销哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。盐城不锈钢扰流片厂家
有益技术效果提出了一种用于飞机扰流板静力试验的支持件,能避免使用原结构件作为试验支持件,从而大幅度降低了试验风险、试验难度和试验费用。本实用新型的一个实施例,经试验证明,试验成本降低了70%以上。附图说明图1为本实用新型前视图,图2为上壁板结构示意图,图3为下壁板结构示意图,图4为前梁结构示意图。具体实施方式参见附图1-4,本实用新型提出了一种用于飞机扰流板静力试验的支持件,整体外形结构如图1所示,该支持件为盒型结构,具体的,由前梁、后梁、壁板以及隔框组成机翼模拟盒段。范围为原有完整机翼的6肋往内200mm至8肋间,8长桁~第ⅱ大梁间翼盒。扰流板及其连接结构安装于机翼模拟盒段后梁处,同时机翼模拟盒段在6肋端设计对接面,通过周圈螺栓将机翼模拟盒段与支持面连接,见图2所示。在上述加载件的设计基础上,上下壁板结构选用同中外翼连接扰流板结构,以保证试验结果的真实可靠。与此同时,该加载件的前后梁均为整体机加件,保证强度的均一性。其中,前梁还开设有工艺孔,便于组装机翼模拟盒段,还能在一定程度上减轻整个加载件的重量。在试验时,通过周圈螺栓将机翼模拟盒段与支持面连接,这种连接方式可以保证载荷传递的均匀性。宿迁半导体扰流片报价多功能扰流片厂家现货哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。
摄像头6部分嵌入在主体31和凸耳32围成的空间,然后通过螺栓穿过固定孔34使支架3与下板2相固连,摄像头6的前端抵靠在嵌入部8上,摄像头6的镜头正对镜头孔9,再将上板1、下板2和内板11连接固定即可。本文中所描述的具体实施例是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。尽管本文较多地使用了上板1、下板2、支架3、主体31、凸耳32、通孔33、固定孔34、固定槽4、第二固定槽5、摄像头6、避让口7、嵌入部8;、镜头孔9、加强部10、内板11、避让槽12等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。
作为进一步的技术方案,还包括加强肋,所述加强肋设置在所述钝角区域,所述加强肋的一边与所述挡板连接,所述加强肋的另一边与所述连接板连接。作为进一步的技术方案,所述挡板为条形或弧形。作为进一步的技术方案,所述挡板与所述连接板之间通过固定件连接,所述固定件包括均固定在所述连接板上的板一和板二,所述板一的截面和所述板二的截面均为三角形,所述板一、所述板二和所述连接板之间形成安装槽,所述挡板设置在所述安装槽内。一种风电叶片扰流装置,包括扰流板,所述扰流板为多个,用于排列设置在叶片压力面上,所述搭接板上设置有搭接面,相邻所述扰流板的所述搭接面之间相互连接。作为进一步的技术方案,所述搭接面为平面。作为进一步的技术方案,所述挡板的两侧与所述连接板之间分别形成锐角区域和钝角区域,所述锐角区域靠近叶片的前缘设置。作为进一步的技术方案,从叶片的前缘到后缘,所述扰流板位于叶片压力面弦长40%~80%位置。作为进一步的技术方案,多个所述扰流板的所述搭接面依次连接,从所述叶根到所述叶尖,多个所述扰流板逐渐向叶片的后缘靠近设置。本实用新型的工作原理及有益效果为:1、本实用新型中,将扰流板安装到叶片的压力面上。自动化扰流片调试哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。
3、进汽管,4、出汽管,5、凹面。具体实施方式结合附图,给出本发明的实施例如下如图1-6所示该整体扰流换热板片具体由换热板片1,分汽管2,进汽管3及出汽管4组成。换热板片1为夹层结构,由两块单片板相对组合而成,每块单片板由金属板片压制成型,其上均分布有多个交错排列的凹面5,且两块单片板上的凹面5对应连接。由此,两块单片板相对组合后每个凹面部位的流道均呈三维流动方式。该凹面5可以是圆形、椭圆形或多边形。将两块板片焊接成型后中间形成的夹层即为介质(热媒)的流道。凹面5用点焊机点压成型,点焊主要是为了使两板片通过焊接连成一体,其焊点对两板片起到支撑作用,增加了换热板片的抗压能力,通过换热板片及电焊点使板片内热媒流动由直线流动变为曲线扰动,从而增大了热媒扰动系数,提高板片的换热效率。在换热板片1的一端设有进汽管3,另一端设有出汽管4;进汽管3的管径渐縮(如图8所示),因为分汽管2的管径比进汽管3的管径小,为了能很好的焊接一起,所以进汽管的管径要设计成渐縮的。在换热板片1内位于进汽管3—端设置分汽管2,该分汽管2具有多个分汽孔(如图7所示),其进气孔与进汽管连通、多个分汽孔对应换热板片内的各流道。分汽管2与换热板片1焊接连接。自动化扰流片交易价格哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。盐城不锈钢扰流片厂家
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图7是外部传动杆与内部传动杆连接处的细节放大示意图;图8a是该后扰流板总成在扰流板处于关闭状态的结构示意图;图8b是该后扰流板总成在扰流板处于开启状态的结构示意图。具体实施方式以下结合具体实施例,对本实用新型做进一步说明。应理解,以下实施例用于说明本实用新型而非用于限制本实用新型的范围。根据本实用新型的一个推荐实施例,提供一种后扰流板总成100,结合图1-图4所示,包括:固定于车身上的电机10,通过电机10驱动旋转的传动杆20,通过传动杆20驱动的连杆装置30,以及与连杆装置30连接的扰流板40。其中,连杆装置30包括:相对于车身固定不动的固定支架6,用于连接扰流板40的扰流板连接支架7,以及用于连接固定支架6与扰流板连接支架7的连杆1、第二连杆2、第三连杆3、第四连杆4以及第五连杆5。根据该推荐实施例提供的后扰流板总成100,通过电机10驱动,扰流板40在连杆装置30的作用下进行升降翻转运动,即不同高度或角度的开启以及关闭,分别如图3和图4所示。从而在车辆的行进过程中,根据当前的车辆速度,在扰流板40与车身尾门200之间形成供空气流过的气流通道,有效地降低车辆因速度过快上升力过大引起的安全驾驶风险,以及降低能量损耗,提升电池使用寿命。盐城不锈钢扰流片厂家