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一种潮流能水轮机叶片翼型设计方法技术

技术编号:11129980 阅读:203 留言:0更新日期:2015-03-11 23:00
本发明专利技术公开了一种潮流能水轮机叶片翼型设计方法,综合考虑包括升力系数、阻力系数、升阻比和空化现象等在内的水轮机叶片设计的各种要求,所选用的目标函数能够根据不同的设计要求对水轮机翼型进行综合评估。选取首缘切线、尾缘切线和翼型上下曲线上控制点的横坐标和纵坐标作为设计变量。采用了三次样条曲线,具有较高的拟合精度。采用了FLUENT或者CFX计算流体力学软件或者XFOIL翼型估算软件等对水翼翼型的水动力性能和压力分布等进行计算,充分保证了计算的准确性。水翼翼型设计方法基于遗传优化算法,能够获得全局最优解。本发明专利技术不但能够提高潮流能水轮机叶片翼型的水动力学性能,还能降低表面的最大压力系数,从而达到避免空化现象的目的。

【技术实现步骤摘要】
一种潮流能水轮机叶片翼型设计方法
本专利技术属于可再生能源领域,具体涉及一种用于设计潮流能水轮机的叶片翼型设计方法,可用于各类型水轮机翼型设计。
技术介绍
随着世界经济的发展,能源消耗越来越多。由于化石能源危机以及传统能源所带来的环境污染和碳排放等问题,使得清洁的可再生能源日益重要。潮流能是一种非常重要的新能源,具有可靠、周期性、分布广泛、且可持续等优点,潮流能将会在未来的能源中扮演重要角色。为了利用潮流能,水轮机被采用作为主要的能量捕获装置。因此如何提高潮流能水轮机的能力捕获效率成为了影响潮流能发电推广应用的关键因素。水翼翼型作为组成叶片外形最重要的因素之一,对潮流能水轮机的能量转化效率有重要影响。目前,已知的翼型基本上都是考虑航空航天和风力机等设计要求所获得的,关于潮流能水轮机的专用水翼翼型极少,而翼型设计方法更是少之又少。传统的在航空航天和风力机方面的应用的翼型设计方法主要存在两大问题:一是水翼翼型有一些不同于航空航天和风力机的特定设计要求,在航空航天和风力机的翼型设计方法不能适用;二是大部分设计方法大都基于单目标,而实际的翼型设计目标是非常复杂的,需要考虑多目标才能获得合理的翼型;三是大部分设计方法是基于灵敏度分析的优化方法,难以获得全局最优解。随着我国潮流能电站项目的开展,为了开发具有自主知识产权的潮流能水轮机,必须建立完备的翼型设计方法。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服上述现有技术的缺点和不足,提出了一种潮流能水轮机叶片翼型设计方法。为解决以上技术问题,本专利技术所采用的技术方案是:步骤一:根据设计要求确定设计变量和目标函数,建立水翼翼型优化模型;步骤二:确定水动力性能和压力系数的计算方法和遗传算法的适应度函数;步骤三:生成初始种群,并拟合水翼翼型曲线;步骤四:生成水翼翼型流体区域网格模型,计算并输出水动力性能,并输出升力、阻力和压力等信息;步骤五:根据水动力系数和压力系数计算目标函数,依据适应度函数进行评估,判断是否收敛,收敛则结束优化,否则生成新种群,返回步骤三。该方法综合考虑包括升力系数、阻力系数、升阻比和空化现象等在内的水轮机叶片设计的各种要求,所选用的目标函数能够根据不同的设计要求对水轮机翼型进行综合评估,选取首缘切线、尾缘切线和翼型上下曲线上控制点的横坐标和纵坐标作为设计变量,采用了三次样条曲线,具有较高的拟合精度,采用了FLUENT或者CFX计算流体力学软件或者XFOIL翼型估算软件等对水翼翼型的水动力性能和压力分布等进行计算,充分保证了计算的准确性,水翼翼型设计方法基于遗传优化算法,能够获得全局最优解。本专利技术的优点在于:1)相对于传统的水轮机设计方法,本专利技术综合考虑了水轮机水翼翼型设计的各个方面,能够根据不同水域和海洋环境要求获得最佳的水翼翼型曲线。2)所提出设计方法中设计变量选择和曲线拟合方法能够准确描述真实的水翼翼型曲线,能够尽可能的扩大设计空间,3)相对于传统优化方法,本专利技术所采用的遗传算法具有可行解表示广泛性、群体搜索性、随机搜索性和全局性等有点,能够获得全局最优解。附图说明图1是本专利技术中的潮流能水轮机翼型设计方法流程;图2是本专利技术中的水翼翼型及其设计变量;图3是本专利技术中的目标升力系数曲线;图4是本专利技术中的水轮机水翼翼型的空化现象;图5是本专利技术中实施例中不同设计水翼翼型设计对比;图6是本专利技术中实施例中不同设计目标函数情况下的压力分布对比;图7是本专利技术中实施例中不同设计目标函数情况下的升力系数对比;图8是本专利技术中实施例中不同设计目标函数情况下的阻力系数对比;图9是本专利技术中实施例中不同设计目标函数情况下的升阻比对比;图中:1、水翼;2、翼型曲线;3、翼型中心线;4、前缘;5、后缘;6、控制点;7、控制点设计域;8、传统的升力系数曲线;9、目标升力系数曲线具体实施方式下面结合附图和实施例对本专利技术进行详细说明。如图1所示,本专利技术所提出的潮流能水轮机水翼1翼型设计方法包括了优化模块、目标函数模块和性能计算模块。优化模块主要是生成初始设计方案,对新的水翼1翼型方案的水动力性能进行评估,并在原有的设计方案基础上生成新的翼型设计参数。目标函数模块主要功能是根据水翼1翼型参数生成新的几何构型,从计算流体力学分析结果中提取分析结果,并根据计算结果获得目标函数。性能计算模块的主要功能是根据几何构型生成离散网格数据,并采用FLUENT或者CFX或者XFOIL软件计算水翼1翼型的升力系数、阻力系数和压力分布等,为目标函数模块提供计算依据。依据以上三个模块,本专利技术采用遗传算法对潮流能水轮机水翼1翼型进行优化设计,所提出的水翼1翼型优化方法计算按照如下步骤进行。第一步,根据设计要求确定设计变量和目标函数,建立水翼1翼型优化模型。设计变量直接涉及到水翼1翼型,因此如何选址取样点方法和曲线拟合方法尤为重要。而目标函数的选取则直接关系到所设计出来的水翼1翼型的性能,需要根据设计需要灵活设定。如图2所示为一个典型的水翼1,翼型中心线3连接在前缘4和后缘5之间,根据初始设计方案在水翼1的翼型曲线2上选取至少四个以上的控制点6,控制点6为翼型曲线2上的点,通过改变控制点6的横坐标或者纵坐标大小可以移动控制点6的位置,从而可以改变翼型曲线2形状,进而达到改善水翼1水动力性能的目的,控制点设计域7为控制点6的横坐标和纵坐标上下界所围成的设计空间,其中水翼上下翼型曲线2上分别取m和n个控制点,为了控制水翼1前缘和后缘的形状,将前缘和后缘的切线也作为设计变量,设计变量x如下式所示。x=(x00,x11,y11,x12,y12,...,x1m,y1m,x21,x21,x22,y22,...,x2n,y2n,x01)其中x00和x01分别为水翼1翼型前缘和后缘的切线大小,(x1m,y1m)和(x2n,y2n)分别为水翼上、下翼型曲线2上的控制点6坐标,x2n和x1m为水翼上下翼型曲线2控制点6的横坐标,而y1m和y2n为水翼上下翼型曲线2控制点6的纵坐标。水轮机叶片沿展向方向不同位置有着不同的设计要求,靠近桨叶外侧部位,要求翼型具有较大的升力系数和升阻比,以及较小的阻力系数,使得采用较小的弦长就可以达到指定的水动力载荷。从水动力学设计的角度,翼尖区域的升阻比是最为重要的参数。由于水轮机所受到的载荷较大,为了满足结构设计的要求,一般采用较厚的翼型。由于靠近翼根部位承受了极大的载荷,为了布置结构的需要,因此必须对翼型厚度有特别要求,但此时又会牺牲较大的水动力性能。为了使水轮机的水动力性能达到最优,因此在沿着翼展方向布置不同的翼型,需要根据不同设计要求来设计特定的翼型。因此本专利技术将设计目标分为两类,一类是基本的水动力性能,包括了升力系数、阻力系数和升阻比,直接关系到水轮机的能量转换效率;第二类为压力系数,直接关系到空化现象,可能影响水轮机的使用寿命和可靠性。首先对于水动力性能。对于风力机领域的翼型,风力机叶片可能处于失速区域,当攻角到达失速点后,气动效率可能急剧下降。如图3所示为传统的升力系数曲线8和目标升力系数曲线9的对比,传统的翼型在失速点附近可能会导致升力系数的急剧下降,会对潮流能水轮机的能量利用效率产生影响,因此并不适合作为水轮机水翼1翼型。对于潮流能水轮机,在设计中更希望水动力性能不要随着攻角的变化过于剧烈,本文档来自技高网...
一种潮流能水轮机叶片翼型设计方法

【技术保护点】
一种潮流能水轮机叶片翼型设计方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:根据设计要求确定设计变量和目标函数,建立水翼翼型优化模型;其中,目标函数:f(x)=f(CL,CL/CD,CD,Cpmax)设计变量:x=(x00,x11,y11,x12,y12,...,x1m,y1m,x21,x21,x22,y22,...,x2n,y2n,x01)约束条件:x00L≤x00≤x00U]]>x01L≤x01≤x01U]]>x1iL≤x1i≤x1iU,i=1...m]]>x2jL≤x2j≤x2jU,j=1...n]]>y1iL≤y1i≤y1iU,i=1...m]]>y2jL≤y2j≤y2jU,j=1...n]]>其中,CL、CL/CD、CD和Cpmax分别为任意攻角情况下的升力系数、升阻比、阻力系数和最大压力系数,均为设计变量x的函数;和分别为前缘、尾缘、翼型上表面控制点横坐标、翼型上表面控制点纵坐标、翼型下表面控制点横坐标和翼型下表面控制点纵坐标的下界,和分别为前缘、尾缘、翼型上表面控制点横坐标、翼型上表面控制点纵坐标、翼型下表面控制点横坐标和翼型下表面控制点纵坐标的上界;m和n分别为水翼上下翼型曲线控制点的数量;x00和x01分别为水翼翼型前后缘切线,(x1m,y1m)和(x2n,y2n)分别为水翼上下翼型曲线上的控制点坐标,x2n和x1m为水翼上下翼型曲线控制点的横坐标,而y1m和y2n为水翼上下翼型曲线控制点的纵坐标;步骤二:确定水动力性能和压力系数的计算方法和遗传算法的适应度函数;步骤三:生成初始种群,并拟合水翼翼型曲线;步骤四:生成水翼翼型流体区域网格模型,计算并输出水动力性能,并输出升力、阻力和压力等信息;步骤五:根据水动力系数和压力系数计算目标函数,依据适应度函数进行评估,判断是否收敛,收敛则结束优化,否则生成新种群,返回步骤三。...

【技术特征摘要】
1.一种潮流能水轮机叶片翼型设计方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:根据设计要求确定设计变量和目标函数,建立水翼翼型优化模型;其中,目标函数:f(x)=f(CL,CL/CD,CD,Cpmax)设计变量:x=(x00,x11,y11,x12,y12,...,x1m,y1m,x21,x21,x22,y22,...,x2n,y2n,x01)约束条件:其中,CL、CL/CD、CD和Cpmax分别为任意攻角情况下的升力系数、升阻比、阻力系数和最大压力系数,均为设计变量x的函数;和分别为前缘、尾缘、翼型上表面控制点横坐标、翼型上表面控制点纵坐标、翼型下表面控制点横坐标和翼型下表面控制点纵坐标的下界,和分别为前缘、尾缘、翼型上表面控制点横坐标、翼型上表面控制点纵坐标、翼型下表面控制点横坐标和翼型下表面控制点纵坐标的上界;m和n分别为水翼上下翼型曲线控制点的数量;x00和x01分别为水翼翼型前后缘切线,(x1m,y1m)和(x2n,y2n)分别为水翼上下翼型曲线上的控制点坐标,x2n和x1m为水翼上下翼型曲线控制点的横坐标,而y1m和y2n为水翼上下翼型曲线控制点的纵坐标;步骤二:确定水动力性能和压力系数的计算方法和遗传算法的适应度函数;步骤三:生成初始种群,并拟合水翼翼型曲线;步骤四:生成水翼翼型流体区域网格模型,计算并输出水动力性能,并输出升力、阻力和压力信息;步骤五:根据水动力系数和压力系数计算目标函数,依据适应度函数进行评估,判断是否收敛,收敛则结束优化,否则生成新种群,返回步骤三。2.根据权利要求1所述的一种潮流能水轮机叶片翼型设计方法,其特征在于,目标函数f(x)采用以下形式:f(x)=w1CL+w2CL/CD+w3CD+w4Cpmax其中wi,i=1,2,3,4分别是升力系数、升阻比、阻力系数和最大压力系数的权重,并且满足和0≤wi≤1。3.根据权利要求1所述的一种潮流能水轮机叶片翼型设计方法,其特征在于,目标函数f(x)采用以下形式:f(x)=(w1CL+w2CL/CD+w3CD)Cpmax该目标函数为翼型水动力性能和压力系数的积,其中wi,i=1,2,3分别是升力系数、升阻比和阻力系数的权重,并且满足和0≤wi≤1。4.根据权利要求1所述的一种潮流能水轮机叶片翼型设计方法,其特征在于,目标函数可以采用如下式所示的多个攻角情况下各个水动力系数和压力系数函数的...

【专利技术属性】
技术研发人员:任毅如张田田方棋洪文桂林曾令斌
申请(专利权)人:湖南大学
类型:发明
国别省市:湖南;43

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