System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法、装置及系统制造方法及图纸_技高网

风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法、装置及系统制造方法及图纸

技术编号:40043440 阅读:8 留言:0更新日期:2024-01-16 20:05
本发明专利技术公开了风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法、装置及系统,该方法包括:基于冷阴极X射线数字成像技术,采集风机叶片玻璃钢试样在不同温度下的透射线剂量率;根据不同温度对应的透射线剂量率,确定最大透射线剂量率变化率对应的温度值,并将所述温度值作为所述风机叶片玻璃钢试样的玻璃化转变温。本发明专利技术基于冷阴极X射线数字成像技术,建立风机叶片玻璃化转变微观组织及性能变化与冷阴极X射线数字成像透射线平均剂量率的定量分析模型,方便、快捷、准确的实现对风机叶片玻璃化转变温度的测定,提高对于风机叶片玻璃化转变温度的测定效率和精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及玻璃化转变温度测定,特别涉及风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法、装置及系统


技术介绍

1、风力发电作为一种清洁能源,能有效减少碳排放,而叶片作为风力发电机组中获取风能最为重要的部件之一,对力学稳定性、环境温度适应性的要求很高。当前的主要风力发电机组各机型,均选用以玻璃钢为主体材料的叶片,因而玻璃钢的成形性能成为衡量叶片质量的重要指标。

2、玻璃化温度作为玻璃钢的重要性能指标之一,直接影响着叶片在非设计环境工况下运行时的稳定性与机组安全,因而在叶片的制造过程中,需要在多个部位多次取样进行玻璃化转变温度的测定,测定合格后方可进行下道工序。所以在叶片的制造过程中,对于固化成形后的叶片基体,取样进行玻璃化转变温度测定的工作量很大,导致整体测定效率较低。

3、现有技术中,通常采用差示扫描量热分析法进行玻璃化转变温度的测定,即通过监测试样在升温过程中发生吸热量,读取发生突变时的温度作为试样的玻璃化转变温度。但是该方法仍存在一定的缺陷,例如除了要监测试样室的内温度之外,还需要读取试样及参比试物的吸热量并进行计算。并且该方法对仪器的精密度要求很高,且测定玻璃化转变温度时较为费时,在叶片大量生产时工作量很大,导致整体测定效率较低。

4、现有技术公开了一种风力发电机组叶片玻璃化转变温度的测定装置及方法,其核心是利用弹簧片监测风机叶片在持续升温下发生玻璃化转变时产生的力学松弛,进而转换为电信号。该方案的缺陷在于,测试所用弹簧片本身会随着温度的升高而发生蠕变和松弛现象,弹性模量和切变模量都会相应下降。温度越高弹簧弹性系数就会越低,这对试验结果造成了一定误差,且弹簧片压力对试样存在一定损伤,导致最终的测试结果并不完全可靠。


技术实现思路

1、本专利技术实施例提供了一种风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法、装置及系统,旨在提高风机叶片玻璃化转变温度的测定效率和精度。

2、第一方面,本专利技术实施例提供了一种风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,包括:

3、基于冷阴极x射线数字成像技术,采集风机叶片玻璃钢试样在不同温度下的透射线剂量率;

4、根据不同温度对应的透射线剂量率,确定最大透射线剂量率变化率对应的温度值,并将所述温度值作为所述风机叶片玻璃钢试样的玻璃化转变温。

5、第二方面,本专利技术实施例提供了一种风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定装置,包括:

6、剂量率采集单元,用于基于冷阴极x射线数字成像技术,采集风机叶片玻璃钢试样在不同温度下的透射线剂量率;

7、温度测定单元,用于根据不同温度对应的透射线剂量率,确定最大透射线剂量率变化率对应的温度值,并将所述温度值作为所述风机叶片玻璃钢试样的玻璃化转变温。

8、第三方面,本专利技术实施例提供了一种风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定系统,包括试样加热室,所述试样加热室包括:用于放置所述风机叶片玻璃钢试样的加热室外壳和用于检测所述风机叶片玻璃钢试样温度的测温组件;

9、所述加热室外壳远离所述测温组件的一侧设置有加热组件,所述加热室外壳靠近所述测温组件的一侧开设有检测窗口,所述检测窗口通过一连接件连接所述风机叶片玻璃钢试样。

10、进一步的,还包括用于向所述风机叶片玻璃钢试样发射x射线的冷阴极x射线源以及用于接收经由风机叶片玻璃钢试样出射x射线的数字成像板,所述冷阴极x射线源和数字成像板1分别设置于所述风机叶片玻璃钢试样的两侧,且所述冷阴极x射线源与一冷阴极x射线控制器连接,所述数字成像板与一信号处理系统连接。

11、本专利技术实施例基于基于冷阴极x射线数字成像技术,建立风机叶片玻璃化转变微观组织及性能变化与冷阴极x射线数字成像透射线平均剂量率的定量分析模型,方便、快捷、准确的实现对风机叶片玻璃化转变温度的测定,提高对于风机叶片玻璃化转变温度的测定效率和精度。

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【技术保护点】

1.一种风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,所述根据不同温度对应的透射线剂量率,确定最大透射线剂量率变化率对应的温度值,并将所述温度值作为所述风机叶片玻璃钢试样的玻璃化转变温,包括:

3.根据权利要求1所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,所述根据不同温度对应的透射线剂量率,确定最大透射线剂量率变化率对应的温度值,并将所述温度值作为所述风机叶片玻璃钢试样的玻璃化转变温,还包括:

4.根据权利要求1所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,所述基于冷阴极X射线数字成像技术,采集风机叶片玻璃钢试样在不同温度下的透射线剂量率,包括:

5.根据权利要求2所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,所述通过作图法选取所述温度-透射线剂量率参考曲线中的最大透射线剂量率变化率,包括:

6.根据权利要求3所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,所述对所述温度-透射线剂量率参考曲线进行拟合,从拟合后的温度-透射线剂量率参考曲线采集多个样本数据,以根据多个所述样本数据构建温度-透射线剂量率拟合公式,包括:

7.根据权利要求6所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,所述对所述温度-透射线剂量率参考曲线进行拟合,从拟合后的温度-透射线剂量率参考曲线采集多个样本数据,以根据多个所述样本数据构建温度-透射线剂量率拟合公式,还包括:

8.一种风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定装置,其特征在于,包括:

9.一种风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定系统,其特征在于,包括试样加热室,所述试样加热室包括:用于放置所述风机叶片玻璃钢试样的加热室外壳和用于检测所述风机叶片玻璃钢试样温度的测温组件;

10.根据权利要求9所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定系统,其特征在于,还包括冷阴极X射线数字成像系统,所述冷阴极X射线数字成像系统包括用于向所述风机叶片玻璃钢试样发射X射线的冷阴极X射线源以及用于接收经由风机叶片玻璃钢试样出射X射线的数字成像板,所述冷阴极X射线源和数字成像板分别设置于所述风机叶片玻璃钢试样的两侧,且所述冷阴极X射线源与一冷阴极X射线控制器连接,所述数字成像板与一信号处理系统连接。

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【技术特征摘要】

1.一种风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,所述根据不同温度对应的透射线剂量率,确定最大透射线剂量率变化率对应的温度值,并将所述温度值作为所述风机叶片玻璃钢试样的玻璃化转变温,包括:

3.根据权利要求1所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,所述根据不同温度对应的透射线剂量率,确定最大透射线剂量率变化率对应的温度值,并将所述温度值作为所述风机叶片玻璃钢试样的玻璃化转变温,还包括:

4.根据权利要求1所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,所述基于冷阴极x射线数字成像技术,采集风机叶片玻璃钢试样在不同温度下的透射线剂量率,包括:

5.根据权利要求2所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,所述通过作图法选取所述温度-透射线剂量率参考曲线中的最大透射线剂量率变化率,包括:

6.根据权利要求3所述的风力发电机叶片的玻璃化转变温度测定方法,其特征在于,所述对所述温度-透射线剂量率参考曲线进行拟合,从拟合后的温度-透射线剂量率...

【专利技术属性】
技术研发人员:王强侯家绪魏泉泉胡锋涛徐亮魏烁靳峰李世涛马东方王志永
申请(专利权)人:华润电力技术研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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