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3MW风电塔筒焊接应力消除及提高疲劳强度的方法探析 被引量:2
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作者 郭秋爱 王延平 《科技创新导报》 2013年第26期72-72,共1页
随着我国风电市场的迅猛发展,风力发电机组单机容量越来越大,3 MW塔筒生产已经越来越普遍,由于发电机及塔筒自重都在增加,塔筒直径及壁板的厚度也越来越大,直径一般达到4700 mm,壁板厚度可达到60 mm,而且每段塔筒的长度均达到15 m以上,... 随着我国风电市场的迅猛发展,风力发电机组单机容量越来越大,3 MW塔筒生产已经越来越普遍,由于发电机及塔筒自重都在增加,塔筒直径及壁板的厚度也越来越大,直径一般达到4700 mm,壁板厚度可达到60 mm,而且每段塔筒的长度均达到15 m以上,塔筒材料是低合金材料Q345E,对于这样的大件要采用热处理的方式消除焊接应力,以目前塔筒厂的生产条件很难达到。在生产过程中,通过多次试验及残余应力的检测数据,最后采用震动时效结合超声冲击的方法,成功解决了这一技术难题。 展开更多
关键词 风电塔筒 残余应力 振动时效 超声冲击 方法
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3MW风电塔筒焊接应力消除及提高疲劳强度的方法探析
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作者 郭秋爱 《西北电建》 2014年第1期41-43,共3页
随着我国风电市场的迅猛发展,风力发电机组单机容量越来越大,3MW塔筒生产已经越来越普遍,由于发电机及塔筒自重都在增加,塔简直径及壁板的厚度也越来越大,直径一般达到4700mm,壁板厚度可达到60mm,而且每段塔筒的长度均达到15米... 随着我国风电市场的迅猛发展,风力发电机组单机容量越来越大,3MW塔筒生产已经越来越普遍,由于发电机及塔筒自重都在增加,塔简直径及壁板的厚度也越来越大,直径一般达到4700mm,壁板厚度可达到60mm,而且每段塔筒的长度均达到15米以上,塔筒材料是低合金材料Q345E,对于这样的大件要采用热处理的方式消除焊接应力,以目前塔筒厂的生产条件很难达到。在生产过程中,通过多次试验及残余应力的检测数据,最后采用震动时效结合超声冲击的方法,成功解决了这一技术难题。 展开更多
关键词 风电塔筒 残余应力 振动时效 超声冲击 方法
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