RS64996B1 - Materijal jezgra za lopaticu vetroturbine i postupak za izradu istih - Google Patents
Materijal jezgra za lopaticu vetroturbine i postupak za izradu istihInfo
- Publication number
- RS64996B1 RS64996B1 RS20231246A RSP20231246A RS64996B1 RS 64996 B1 RS64996 B1 RS 64996B1 RS 20231246 A RS20231246 A RS 20231246A RS P20231246 A RSP20231246 A RS P20231246A RS 64996 B1 RS64996 B1 RS 64996B1
- Authority
- RS
- Serbia
- Prior art keywords
- groove
- core
- grooves
- core body
- depth
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/065—Rotors characterised by their construction elements
- F03D1/0675—Rotors characterised by their construction elements of the blades
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D80/00—Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2230/00—Manufacture
- F05B2230/10—Manufacture by removing material
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Wind Motors (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
- Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
Description
Opis
OBLAST TEHNIKE
[0001] Predmetni pronalazak se uopšteno odnosi na oblast vetroturbina. Tačnije, pronalazak se odnosi na materijal jezgra za lopatice vetroturbine i postupak za proizvodnju takvog materijala jezgra. Dalje, predmetni pronalazak se odnosi na lopaticu vetroturbine i vetroturbinu.
STANJE TEHNIKE
[0002] Poslednjih godina, oblast čiste energije pokazuje brzi trend razvoja. Kao nova vrsta energije, čista energija ima prednosti široke distribucije, velike obnovljivosti i niskog zagađenja životne sredine u poređenju sa tradicionalnim fosilnim gorivima. Kao predstavnik čiste energije, upotreba vetroturbina raste.
[0003] Lopatice vetroturbina su važne komponente vetroturbina za hvatanje energije vetra, a njihov kvalitet je direktno povezan sa bezbednošću opreme i efikasnošću proizvodnje energije. Važan faktor u određivanju kvaliteta lopatice je kvalitet gradivnog bloka koji formira lopaticu. Sendvič panel je, zauzvrat, glavna komponenta gradivnog bloka lopatice. Sendvič panel se sastoji od laganog materijala koji se naziva "materijal jezgra" (ili jednostavno "jezgro") koji je u sendviču između težih, ali tankih polimernih laminata ojačanih staklenim/karbonskim vlaknima. U normalnim okolnostima, jezgro bi trebalo da ima dobru sposobnost da se navuče na površinu kalupa lopatice (takozvana "drapabilnost", eng. "drapability"), na primer dvostruko zakrivljena (konveksna ili konkavna) površina, kako bi se formirao oblik aeroprofila lopatica vetroturbine. Dobra drapabilnost može doprineti visokokvalitetnoj površini sečiva, a samim tim i boljim pneumatskim performansama i većoj efikasnosti proizvodnje energije, kao i većem operativnom faktoru sigurnosti.
[0004] Da bi se poboljšala drapabilnost materijala jezgra, u materijalu jezgra se urezuje mreža žlebova (ili rezova). U stanju tehnike, predloženi su sledeće vrste žlebova:
- Plitak žleb, isečen sa jedne ili obe strane, po dužini i/ili poprečno, koji se može kombinovati sa perforacijama kvadratne mreže od 1-3 mm.
- Testerom isečen šablon (videti sl.1A), isečen na jednoj strani jezgra, po dužini i poprečno. Mali blokovi se drže zajedno, na primer, pomoću laganog okvira od fiberglasa. Rezovi se mogu rezati sečivom (bez uklanjanja materijala) da bi se minimizirala apsorpcija smole.
- Takozvani "Flexi-cut" (videti sl. 1B), šablon sečenja u kojem se obe strane jezgra seku u oba smera do dubine veće od 50% debljine jezgra, čime se stvara "fleksibilan" list jezgra. Rezovi se mogu seći sečivom (bez uklanjanja materijala) da bi se minimizirala apsorpcija smole. Rezovi sa obe strane su uvek na jednakoj udaljenosti jedan od drugog.
- Sečenje samo u jednom smeru, samo za savijanje u jednoj krivini. Rezovi se mogu seći sečivom (bez uklanjanja materijala) da bi se minimizirala apsorpcija smole.
[0005] Dokument CN 207879526 U stavlja na uvid javnosti materijal jezgra lopatice vetroturbine koji sadrži telo jezgra, pri čemu je gornja površina navedenog tela jezgra opremljena sa najmanje jednim prvim poprečnim prorezom i najmanje jednim prvim uzdužnim prorezom, a donja površina navedenog tela jezgra opremljena je sa najmanje jednim drugim poprečnim prorezom i najmanje jedanim drugim uzdužnim prorezom.
[0006] Međutim, postojeća rešenja žlebova su osetljiva na proizvodne varijacije i tolerancije, odnosno, na svojstva proizvedenih jezgara mogu u velikoj meri uticati proizvodne varijacije i tolerancije, što postavlja veoma visoke zahteve za proizvodni proces, čime se povećavaju ukupni troškovi proizvodnje lopatica.
KRATAK REZIME
[0007] Polazeći od stanja tehnike, cilj predmetnog pronalaska je, kao što se zahteva u pratećim patentnim zahtevima, da obezbedi materijal jezgra za lopatice vetroturbine i postupak za proizvodnju takvog materijala jezgra, pomoću kojih se može poboljšati drapabilnost jezgra uz smanjenje osetljivosti svojstava proizvedenih jezgara na proizvodne varijacije, u međuvremenu se mogu postići dodatne prednosti kao što su optimalna čvrstoća i krutost infuzionog panela.
[0008] U prvom aspektu pronalaska, ovaj cilj je rešen materijalom jezgra za lopatice vetroturbine, pri čemu materijal jezgra sadrži:
telo jezgra;
prvi žleb koji se pruža od prve strane tela jezgra, u prvom smeru, u dubinu d1u telu jezgra; i
drugi žleb koji se pruža od druge strane tela jezgra okrenut od prve strane, u smeru suprotnom od prvog smera, u dubinu d2u telu jezgra, pri čemu je drugi žleb paralelan sa prvim žlebom, i pri čemu:
pri čemu t je debljina tela jezgra, i pri čemu je rastojanje između prvog i drugog žleba o, i r je rastojanje između kraja prvog žleba i druge strane tela jezgra; pri čemu:
pri čemu, postavljanjem drugog žleba dovoljno blizu prvom žlebu i određivanjem dubine d2drugog žleba u odnosu na parametar r, uticaj variranja parametra r na osobinu jezgra je minimiziran ili čak eliminisan, tako da je osetljivost svojstva jezgra na varijacije i tolerancije značajno smanjena ili čak eliminisana, dok je jačina i krutost tela jezgra poboljšana.
[0009] Treba napomenuti da, u predmetnom pronalasku, termin "žleb" može da obuhvata različite oblike zareza i proreza bez pominjanja njihove širine, to jest, žleb koji se ovde koristi može imati veliku ili malu širinu ili da uopšte nema širinu (kako se ovde koristi, izraz "bez širine" znači da je širina toliko mala da može biti zanemarljiva u poređenju sa drugim dimenzijama). Na primer, u slučaju žleba sa širinom, materijal u žlebu je možda uklonjen, dok u slučaju žleba bez širine, žleb može biti prorez (ili rez) bez uklanjanja bilo kakvog ili značajnog materijala.
[0010] Takođe treba napomenuti da se prvi i drugi smer mogu tumačiti u odnosu na svaku stranu jezgra. Na primer, prvi smer i drugi smer mogu biti orijentisani od gornje površine ka donjoj površini jezgra, ili obrnuto. I, prvi smer i drugi smer mogu biti ili ne moraju biti upravni na površinu jezgra. U poželjnom tehničkom rešenju, prvi smer i drugi smer su upravni na gornju i donju površinu jezgra.
[0011] U tehničkom rešenju pronalaska, telo jezgra sadrži mnoštvo prvih žlebova i veći broj drugih žlebova, pri čemu je rastojanje o između prvog i drugog žleba manje od rastojanja između dva susedna prva žleba. Na ovaj način, drapabilnost materijala jezgra može se dodatno poboljšati odlaganjem željenog broja prvih i drugih žlebova. Broj prvih i drugih žlebova može varirati u zavisnosti od specifičnih slučajeva upotrebe. U poželjnom tehničkom rešenju, rastojanje o između prvih i drugih žlebova je 1/5, 1/10, 1/20 ili 1/100 rastojanja između dva susedna prva žleba ako su ovi susedni prvi žlebovi paralelni jedan sa drugim.
[0012] U drugom tehničkom rešenju pronalaska, material jezgra sadrži mnoštvo parova prvih i drugih žlebova, pri čemu mnoštvo parova prvih i drugoih žlebova formira šablon na jednoj ili više strana tela jezgra. Na primer, šablon može da sadrži jedan ili više pravougaonika, kvadrata, trouglova ili šestouglova. Trouglovi mogu biti jednakostranični trouglovi ili drugi trouglovi, a šestouglovi mogu biti pravilni šestouglovi ili drugi šestouglovi. Šablon se može formirati na gornjoj, donjoj ili bočnoj strani tela jezgra.
[0013] U drugom tehničkom rešenju pronalaska, telo jezgra dalje sadrži:
treći žleb koji se pruža od prve strane, u drugom smeru pod prvim uglom α prema prvom smeru, u dubinu d1u telu jezgra, pri čemu je treći žleb pod drugim uglom β u odnosu na prvi žleb; i
četvrti žleb koji se pruža od druge strane, u smeru suprotnom od drugog smera, u dubinu d2u telu jezgra, pri čemu je četvrti žleb paralelan sa trećim žlebom, pri čemu je rastojanje između trećeg i četvrtog žleba o.
[0014] Radeći ovo, drapabilnost materijala jezgra može se dodatno poboljšati poboljšanjem drapabilnosti materijala jezgra u drugom smeru. U poželjnom tehničkom rešenju, prvi ugao α je 0°, a drugi ugao β je 90°, tako da žlebovi mogu formirati kvadratnu ili pravougaonu mrežu na jednoj ili više strana jezgra. U drugim tehničkim rešenjima, drugi smer može da se razlikuje od prvog smera, tj. prvi ugao α je različit od nule, a treći i četvrti žlebovi nisu upravni na, već su nagnuti ili pod kosim uglom u odnosu na prvi i drugi žleb. Na ovaj način se može postići bolja drapabilnost u željenom smeru.
[0015] U još jednom tehničkom rešenju, telo jezgra sadrži mnoštvo trećih žlebova i mnoštvo četvrtih žlebova, pri čemu je rastojanje o između trećih i četvrtih žlebova je manje od rastojanja između dva susedna prva žleba. Radeći ovo, drapabilnost materijala jezgra može se dodatno poboljšati odlaganjem željenog broja trećeg i četvrtog žlebova. Broj trećih i četvrtih žlebova može varirati u zavisnosti od specifičnih slučajeva upotrebe. U poželjnom tehničkom rešenju, rastojanje o između trećih i četvrtih žlebova je 1/5, 1/10, 1/20 ili 1/100 rastojanja između dva susedna treća žleba ako su ovi susedni treći žlebovi paralelni jedan sa drugim.
[0016] U jednom tehničkom rešenju pronalaska, prvi žleb i/ili drugi žleb imaju širinu takvu da je žleb u stanju da vodi protok smole. Na ovaj način, infuzija između jezgra i laminata može biti olakšana, na primer, boljim vlaženjem jezgra infuzionim materijalom, tj. smolom.
[0017] U drugom tehničkom rešenju pronalaska, telo jezgra ima oblik kvadra. Treba napomenuti da, u drugim tehničkim rešenjima, u svetlu učenja predmetnog pronalaska, može se zamisliti jezgro drugog oblika, kao što je kubni oblik, okrugli oblik itd.
[0018] U još jednom tehničkom rešenju pronalaska, telo jezgra je napravljeno od materijala odabranog iz grupe koju čine: drvo balze, drvo paulovnije, PET pena, PVC pena, SAN pena, PMI pena, PEI pena, PS pena i PU pena. U drugim tehničkim rešenjima, u svetlu učenja predmetnog pronalaska, mogu se zamisliti jezgra napravljena od drugog materijala, kao što su drugi materijali od sintetičke pene.
[0019] U drugom aspektu pronalaska, gore navedeni objekat je rešen sendvič panelom za lopatice vetroturbine, koji sadrži:
prvi laminat i drugi laminat; i
material jezgra prema pronalasku postavljen između prvog i drugog laminata.
[0020] U jednom tehničkom rešenju pronalaska, prvi i/ili drugi laminat sadrže polimer ojačan staklenim ili ugljeničnim vlaknima. U drugim tehničkim rešenjima, u svetlu učenja predmetnog pronalaska, mogu se zamisliti laminati napravljeni od drugog materijala, kao što su laminati koji sadrže druge materijale za ojačavanje kao što su polimerna vlakna.
[0021] U trećem aspektu pronalaska, gore navedeni cilj je rešen postupakom za proizvodnju materijala jezgra za lopatice vetroturbine, koji obuhvata
sečenje tela jezgra materijala jezgra da bi se formirao prvi žleb koji se proteže od prve strane tela jezgra, u prvom smeru, u dubinu d1u telu jezgra; i
sečenje tela jezgra da bi se formirao drugi žleb koji se pruža od druge strane tela jezgra okrenute od prve strane, u smeru suprotnom od prvog smera, u dubinu d2u telu jezgra, pri čemu je drugi žleb paralelan sa prvim žlebom, i pri čemu:
pri čemu je t debljina tela jezgra, a r je rastojanje između kraja prvog žleba i druge strane tela jezgra; i pri čemu je rastojanje između prvog i drugog žleba o, pri čemu:
pri čemu, postavljanjem drugog žleba dovoljno blizu prvom žlebu i određivanjem dubine d2drugog žleba u odnosu na parametar r, uticaj variranja parametra r na osobinu jezgra je minimizirana ili čak eliminisan, tako da je osetljivost svojstva jezgra na varijacije i tolerancije značajno smanjena ili čak eliminisana, dok je jačina i krutost tela jezgra poboljšana.
[0022] Treba napomenuti da, u predmetnnom pronalasku, termin "sečenje" ili "rezanje" može da obuhvata različite vrste sečenja, kao što je lasersko sečenje, mehaničko sečenje, sečenje toplotom itd. Takođe se može razumeti da sečenje može izvodi u različitim smerovima i načinima sve dok proizvedeno jezgro ima željene žlebove. Na primer, sečenje se može izvršiti na gornjoj ili donjoj strani u vertikalnom smeru, ili sečenje može biti izvedeno na bočnoj strani u horizontalnom smeru.
[0023] U jednom tehničkom rešenju pronalaska, postupak dalje sobuhvata:
sečenje tela jezgra da bi se formirao treći žleb koji se pruža od prve strane, u prvom smeru, u dubinu d1u telu jezgra, pri čemu je treći žleb upravan na prvi žleb; i
sečenje tela jezgra da bi se formirao četvrti žleb koji se pruža od druge strane, u smeru suprotnom od prvog smera, u dubinu d2u telu jezgra, pri čemu je drugi žleb paralelan sa trećim žlebom, pri čemu je rastojanje između trećeg i četvrtog žleba o.
[0024] Radeći ovo, kvadratna ili pravougaona mreža žlebova može da se formira na jednoj ili više strana jezgra, tako da se može poboljšati drapabilnost.
[0025] U drugom tehničkom rešenju pronalaska, sečenje tela jezgra dalje obuhvata: uklanjanje ili neuklanjanje materijala iz tela jezgra. U slučaju uklanjanja materijala, žlebovi mogu imati veću širinu, kako bi se olakšala infuzija, dok u slučaju neuklanjanja materijala, sečenje može biti rez sečivom, a žlebovi mogu biti prorezi, kako bi se apsorpcija smola u jezgru svela na minimum, a sečenje može biti jednostavnije ili jeftinije.
[0026] Dalje, predmetni pronalazak se takođe odnosi na lopaticu vetroturbine i vetroturbinu koja usvaja materijal jezgra u skladu sa predmetnim pronalaskom.
[0027] Predmetni pronalazak poseduje najmanje sledeće korisne tehničke efekte: redizajniranjem žlebova, predmetni pronalazak može značajno da smanji osetljivost svojstava proizvedenih jezgara na proizvodne varijacije i tolerancije dok postiže istu ili čak bolju drapabilnost, u međuvremenu dodatno mogu se postići prednosti kao što je postizanje optimalne čvrstoće i krutosti infuzionog panela. Konkretno, postavljanjem drugog žleba koji počinje sa druge strane u odnosu na prvi žleb, jezgro će imati veću drapabilnost za dvostruko zakrivljene površine, to jest, jezgro može biti zakrivljeno u oba smera; skraćivanjem dubine drugog žleba i odlaganjem drugog žleba bliže prvom žlebu, osetljivost svojstava proizvedenih jezgara na proizvodne varijacije i tolerancije može biti u velikoj meri smanjena ili čak eliminisana, tako da se veći kvalitet proizvedenih jezgara može postići, a snaga i krutost infuzirane ploče takođe mogu biti poboljšane. Ovo se zasniva na uvidu pronalazača da: glavni razlog uticaja varijacija i tolerancija na svojstva jezgra leži u tome da je, parametar r, tj. rastojanje između kraja prvog žleba i donje strane tela jezgra, teško precizno kontrolisati tokom procesa proizvodnje (ili su potrebni mnogo veći troškovi za kontrolu r), što dovodi do varirajućih performansi proizvedenih jezgara. Istovremeno, istraživanjem, pronalazač je iznenađujuće otkrio da je postavljanjem drugog žleba dovoljno blizu prvom žlebu (2mm ≤ o ≤ 5mm, gde je o rastojanje između prvog i drugog žleba) i pravilno određivanje dubine d2drugog žleba u odnosu na r (1mm r ≤ d2< t, pri čemu t je vertikalna debljina tela jezgra), uticaj promenljivog parametra r na svojstvo jezgra može biti minimiziran ili čak eliminisan, tako da se osetljivost svojstava jezgra na varijacije i tolerancije može značajno smanjiti ili čak eliminisati, dok se čvrstoća i krutost infuzionog panela neočekivano takođe povećavaju.
[0028] Podrazumeva se da i prethodni kratak rezime i sledeći detaljni opis opisuju različita tehnička rešenja i imaju za cilj da pruže pregled ili detalje za razumevanje prirode i karaktera zahtevanog predmeta zaštite. Prateće slike nacrta su uključene da obezbede dalje razumevanje različitih tehničkih rešenja, i uključeni su i čine deo ove specifikacije. Slike nacrta ilustruju različita tehnička rešenja opisana ovde, i zajedno sa opisom služe da objasne principe i operacije zahtevanog predmeta zaštite.
KRATAK OPIS SLIKA NACRTA
[0029] Prateće slike nacrta, koje su ovde inkorporirane i čine deo specifikacije, ilustruju tehnička rešenja predmetne objave i, zajedno sa opisom, dodatno služe da objasne principe predmetne objave i da omoguće stručnjacima da naprave i koristite predmetnu objavu.
Slika 1 je shematski prikaz koji prikazuje tehnička rešenja za materijal jezgra lopatica u skladu sa stanjem tehnike.
Slike 2A-2B ilustruju prikaz u perspektivi i prikaz preseka prvog tehničkog rešenja uzetog kao primer materijala jezgra prema predmetnom pronalasku.
Slike 3A-3B ilustruju prikaz u perspektivi i prikaz preseka drugog tehničkog rešenja uzetog kao primer materijala jezgra prema predmetnom pronalasku.
Slike 4-5 ilustruju prikaz odozgo na materijal jezgra koja imaju šablone žlebova uzete kao primer prema predmetnom pronalasku.
Slika 6 ilustruje dijagram toka postupka za proizvodnju materijala jezgra prema predmetnom pronalasku.
DETALJAN OPIS
[0030] U sledećem opisu, u svrhu objašnjenja, navedeni su brojni specifični detalji kako bi se obezbedilo temeljno razumevanje tehničkih rešenja pronalaska opisanih u nastavku. Biće očigledno, međutim, stručnjacima u ovoj oblasti da se tehnička rešenja pronalaska mogu praktikovati bez nekih od ovih specifičnih detalja. U drugim slučajevima, dobro poznate strukture i uređaji su prikazani u obliku blok dijagrama kako bi se izbeglo zamagljivanje osnovnih principa tehničkih rešenja pronalaska.
[0031] Dok su tehnička rešenja ovde stavjena na uvid javnosti izložena u svrhu ilustracije, prethodni opis ne treba smatrati ograničenjem obima objave ili priloženih patentnih zahteva.
[0032] Treba napomenuti da različite komponente na slikama nacrta mogu biti prikazane preuveličane radi ilustracije, a ne nužno u razmeri. Na slikama nacrta su iste ili funkcionalno identične komponente predviđene istim referentnim brojevima.
[0033] U predmetnom pronalasku, termini "postavljen/odložen gore", "postavljen/odložen na" i "postavljen/odložen preko" ne isključuju postojanje međukomponente između dve komponente osim ako nije drugačije naznačeno. Pored toga, "postavljen/odložen na, preko ili iznad" označava samo relativni pozicioni odnos između dve komponente, a pod određenim okolnostima, kao što je nakon promene smera proizvoda, takođe može da se konvertuje u "postavljen pod, ispod ili dole", i obrnuto.
[0034] U predmetnom pronalasku, tehnička rešenja su samo namenjene da ilustruju rešenje predmetnog pronalaska i ne treba ih tumačiti kao ograničavajuće.
[0035] U predmetnom pronalasku, članovi "a" i "an" koji se koriste pre komponente nemaju nameru da isključe veći broj takvih komponenti.
[0036] Takođe treba napomenuti da u tehničkim rešenjima predmetnog pronalaska samo deo komponenti ili komponente može biti prikazan radi jasnoće i jednostavnosti. Međutim, stručnjaci u ovoj oblasti će ceniti da se potrebna komponenta ili komponente mogu dodati po potrebi u svetlu učenja predmetnog pronalaska.
[0037] Takođe treba napomenuti da u okviru predmetnog pronalaska, termini "isto kao", "jednako" i slično ne znače da su vrednosti apsolutno jednake, već dozvoljavaju izvesnu razumnu varijaciju ili toleranciju, odnosno, termini takođe obuhvataju "u suštini isto kao", "u suštini jednako" itd. Slično, u predmetnom pronalasku, termini "okomito na", "paralelno sa" i slično koji označavaju smerove takođe obuhvataju značenje "suštinski okomito na", "u suštini paralelno sa" i itd.
[0038] Pored toga, numerisanje koraka različitih postupaka predmetnog pronalaska ne ograničava redosled izvođenja koraka postupka. Koraci postupke se mogu izvoditi drugim redosledom osim ako nije drugačije naznačeno.
[0039] Predmetni pronalazak se zasniva na uvidu pronalazača da postojeća tehnička rešenja za materijal jezgra lopatica imaju najmanje dva glavna ograničenja. Prvo, neki materijal jezgra lopatica (ili jednostavno "materijal jezgra" ili "jezgro") u stanju tehnike imaju žlebove samo na jednoj strani, dakle, na sedlastim tačkama (konkavno u jednom smeru i konveksno u drugom smeru) površine šablona, jezgro ili ploča mogu biti slomljeni u uzdužnom ili poprečnom smeru da bi se materijal jezgra navukao na površinu kalupa, što bi dovelo do oštećenja jezgra ili panela. Drugo, postojeća tehnička rešenja za materijal jezgra su osetljiva na proizvodne varijacije i tolerancije. Pronalazač je iznenađujuće otkrio da glavni razlog uticaja varijacija i tolerancija na svojstva jezgra leži u tome što je parametar r, tj. rastojanje između kraja prvog žleba i donje strane tela jezgra, teško precizno kontrolisati tokom procesa proizvodnje (ili su potrebni mnogo veći troškovi za kontrolu r), što dovodi do različitih performansi proizvedenih jezgara. Na primer, u slučaju veoma varirajućeg parametra r, svojstva jezgra materijala, kao što su drapabilnost, izdržljivost, krutost i sl., takođe značajno variraju, čime se povećava mogućnost nižeg kvaliteta ili nižeg stepena prinosa materijala jezgara. Istovremeno, istraživanjem, pronalazač je takođe otkrio da je postavljanjem drugog žleba dovoljno blizu prvog žleba (1mm ≤ o ≤ 5mm, gde je o rastojanje između prvog i drugog žleba) i pravilno određivanje dubine d2drugog žleba u odnosu na r (1mm r ≤ d2< t, gde t je vertikalna debljina tela jezgra), uticaj promenljivog parametra r na svojstvo jezgra može biti svedeno na minimum ili čak eliminisano, tako da se osetljivost svojstava jezgra na varijacije i tolerancije može značajno smanjiti ili čak eliminisati, dok se snaga i krutost infuzionog panela neočekivano takođe povećava.
[0040] U nastavku, pronalazak će biti dalje izložen u vezi sa pozivanjem na slike nacrta u vezi sa tehničkim rešenjima.
[0041] Sl.2A-2B ilustruju prikaz u perspektivi i prikaz preseka (duž smera AA) prvog tehničkog rešenja uzetog kao primer materijala jezgra prema predmetnom pronalasku.
[0042] Kao što je prikazano na sl. 2A-2B, u prvom tehničkom rešenju, materijal jezgra 100 za lopaticu vetroturbine prema predmetnom pronalasku sadrži sledeće komponente:
- telo 101 jezgra, koje može biti napravljeno od balsa drveta ili sintetičke pene kao što je PET pena, PVC pena i PU pena. U ovom tehničkom rešenju, telo 101 jezgra je prikazano kao kuboidnog oblika, ali u drugim tehničkim rešenjima, u svetlu učenja pronalaska, može se zamisliti jezgro drugog oblika, kao što je kubni oblik, oblik ravnog diska itd. Telo 101 jezgra ima prvu stranu 104 (ili "gornje lice ") i drugu stranu 105 (ili "donje lice") okrenutu od prve strane 104.
- prvi žlebovi 102 koji se pružaju od prve strane 104, odnosno gornje lice, tela 101 jezgra, u prvom smeru 106, u dubinu d1u telu 101 jezgra. To jest, prvi žlebovi 102 počinju od prve strane 104 i završavaju se na dubini d1u telu 101 jezgra. U ovom primeru, tri prva žleba 102 su smeštena u telu 101 jezgra, ali u drugim primerima, drugi brojevi (kao što je jedan, četiri, pet ili dvadeset) prvih žlebova 102 mogu biti raspoređeni u svakom jezgru. Susedni prvi žlebovi 102 mogu biti razmaknuti jedan od drugog na istom rastojanju ili različitim rastojanjima. Prvi žlebovi 102 imaju dužinu l1i širina w1, koje mogu biti iste ili različite među svim prvim žlebovima 102. U poželjnom tehničkom rešenju, dužina l1i širina w1su iste među svim prvim žlebovima 102 u materijalu jezgra 100. Izraz "dubina žleba" se odnosi na rastojanje između početne tačke i završne tačke žleba u smeru širenja žleba. Termin "dužina žleba" odnosi se na veću dimenziju dve dimenzije žleba okomito na dubinu žleba. Dužina l1prvih žlebova 102 može da se proteže preko cele širine tela 101 jezgra, odnosno da se proteže kroz telo 101 jezgra, ili može da se prostire samo delimično preko širine tela 101 jezgra. Izraz "širina žleba" odnosi se na manju dimenziju dve dimenzije žleba upravno na dubinu žleba, ili na dimenziju upravnu na ravan definisanu pravom linijom duž dubine žleba i pravom linijom duž dužine žleba. Širina w1prvih žlebova 102 može biti veća širina ili veoma mala širina (širina može biti toliko mala da može biti zanemarljiva u poređenju sa svojim drugim dimenzijama). Na primer, u slučaju žleba veće širine, materijal u žlebu je možda uklonjen, tako da će infuzija biti olakšana vođenjem toka infuzije, odnosno toka smole u žlebovima, dok u slučaju žleba sa veoma malom širinom, žleb može biti prorez (ili rez ili rez sečivom) bez uklanjanja bilo kakvog ili značajnog materijala, tako da apsorpcija infuzionog materijala, tj. smole (na primer epoksidne smole) od strane jezgra može biti minimizirana.
- drugi žlebovi 103 koji se protežu od druge strane 105, tj. donjeg lica, tela 101 jezgra okrenutog od prve strane 104, u smeru suprotnom od prvog smera 106, u dubinu d2u telu 101 jezgra. To jest, drugi žlebovi 103 počinju sa druge strane 105 i završavaju se na dubini d2u telu 101 jezgra. Drugi žlebovi 103 su paralelni sa prvim žlebovima 102. U ovom tehničkom rešenju, to znači da je smer duž dužine l2(nije prikazano) drugih žlebova 103 paralelan smeru duž dužine l1prvih žlebova 102. Dužina l2drugih žlebova 103 može da se pruža preko cele širine tela 101 jezgra, odnosno da se pruža kroz telo 101 jezgra, ili može da se prostire samo delimično preko širine tela 101 jezgra. Širina w2drugih žlebova 103 može biti veća širina ili veoma mala širina (širina može biti toliko mala da može biti zanemarljiva u poređenju sa svojim drugim dimenzijama). U ovom primeru, tri druga žleba 103 su smeštena u telu 101 jezgra, ali u drugim primerima, drugi brojevi (kao što su jedan, četiri, pet ili dvadeset) drugih žlebova 103 mogu biti raspoređeni u svakom telu jezgra. Susedni drugi žlebovi 103 mogu biti razmaknuti jedan od drugog na istom rastojanju ili različitim rastojanjima. Drugi žlebovi 103 imaju dužinu l2(nije prikazano) i širinu w2, koje mogu biti iste ili različite među svim drugim žlebovima 103, i dužina l2i širina w2drugih žlebova 103 može biti ista ili kao različita od one od prvih žlebova 102. U poželjnom tehničkom rešenju, dužina l2i širina w2drugih žlebova 103 su iste među svim drugim žlebovima 103 u materijalu jezgra 100 i iste kao ona od prvih žlebova 102. Dubina d2drugih žlebova 103 i rastojanje o između prvog i drugog žleba 102 i 130 zadovoljavaju sledeću formulu:
pri čemu r je rastojanje između kraja prvog žleba i donje strane tela jezgra, i d1je dubina prvih žlebova, a t je debljina tela 101 jezgra.
[0043] U predmetnom pronalasku, postavljanjem drugog žleba dovoljno blizu prvog žleba (1mm ≤ o ≤ 5mm) i pravilno određivanje dubine d2drugog žleba u odnosu na r (1mm r ≤ d2< t), uticaj promenljivog parametra r na svojstvo jezgra može biti svedeno na minimum ili čak eliminisano, tako da se osetljivost svojstava jezgra na varijacije i tolerancije može značajno smanjiti ili čak eliminisati, dok se čvrstoća i krutost infuzionog panela neočekivano takođe povećavaju. U poređenju sa dizajnom žlebova stanja tehnike "flexi-cut", asimetrični raspored žlebova 102 i 103 prema predmetnom pronalasku može povećati krutost za oko. 20% pri istom sadržaju smole za infuziju. U poređenju sa dizajnom žlebova stanja tehnike, asimetrični raspored žlebova 102 i 103 prema ovom pronalasku može povećati čvrstoću za oko 40%. Asimetrični raspored prema predmetnom pronalasku obezbeđuje smanjenu promenljivost u dobijenim osobinama krutosti jer je smanjena krutost osetljivosti na proizvodnju i tolerancije. Asimetrični raspored prema predmetnom pronalasku obezbeđuje smanjenu promenljivost u svojstvima krutosti kada debljina jezgra varira u poređenju sa dizajnom žlebova stanja tehnike.
[0044] Slike 3A-3B ilustruju prikaz u perspektivi i prikaz preseka (duž smera AA) drugog tehničkog rešenja materijala jezgra prema predmetnom pronalasku.
[0045] Razlika između prvog i drugog tehničkog rešenja leži uglavnom u tome što su, u drugom tehničkom rešenju, treći žleb 107 i četvrti žleb 108 smešteni u telu 101 jezgra.
[0046] Treći žleb 107 se pruža od prve strane 104, u drugom smeru 106' pod prvim uglom α prema prvom smeru 106, u dubinu d3u telu 101 jezgra, pri čemu je treći žleb 107 pod drugim uglom β prema prvom žlebu 107. U ovom tehničkom rešenju, prvi ugao α je 0°, a drugi ugao je 90°. U drugom tehničkom rešenju, treći žleb 107 može da se pruža u drugom smeru 106' pod prvim uglom α koji nije nula u odnosu na prvi smer, a treći žleb 107 može biti pod kosim uglom u odnosu na prvi žleb 107. Štaviše, u ovoj tehničkom rešenju, samo jedan treći žleb 107 je smešten u telu 101 jezgra, ali u drugim tehničkim rešenjima, drugi brojevi (na primer dva, tri, pet ili deset) trećeg žleba 107 mogu biti raspoređeni u telu 101 jezgra. Treći žleb 107 ima dužinu l3(nije prikazano) i širinu w3, koje može biti iste ili različite od prvog žleba 102.
[0047] U ovom tehničkom rešenju, četvrti žleb 108 se pruža od druge strane, u smeru suprotnom od prvog smera 106, u dubinu d4u telu 101 jezgra, pri čemu je četvrti žleb 108 paralelan sa trećim žlebom 107, pri čemu je rastojanje između trećeg i četvrtog žleba 107 i 108 o'. Četvrti žleb 108 ima dužinu l4(nije prikazano) i širinu w4, koje mogu biti iste ili različite od drugog žleba 103.
[0048] Dubina d3trećeg žleba 107 može biti ista ili različita od dubine d1prvog žleba 102. Dubina d4četvrtog žleba 108 može biti ista ili različita od dubine d2drugog žleba 103. I, rastojanje o' između trećeg i četvrtog žleba 107 i 108 može biti isto ili različito od rastojanja o između prvog i drugog žleba 102 i 103. U svakom slučaju, dubina d3i d4trećeg i četvrtog žleba 107 i 108 i rastojanje o' između trećeg i četvrtog žlebova 107 i 108 poželjno je da zadovoljavaju formulu (1) do (4).
[0049] Odlaganjem trećeg i četvrtog žleba 107 i 108, drapabilnost materijala jezgra 100 može se dodatno poboljšati poboljšanjem drapabilnosti materijala jezgra u drugom smeru, u ovom tehničkom rešenju, u poprečnom smeru materijala jezgra 100 (raspored prvog i drugog žleba 102 i 103 poboljšavaju drapabilnost materijala jezgra 100 u smeru po dužini).
[0050] Slike 4-5 ilustruju poglede odozgo na jezgra materijala koje ima trouglaste i heksagonalne šablone žlebova prema predmetnom pronalasku. Na sl.4 i 5, šabloni su prikazani na gornjem licu 104 tela jezgra, ali u drugim tehničkim rešenjima, šabloni se mogu formirati na drugim licima tela jezgra, kao što je donje lice ili bočno lice. Na sl.4 i 5, prvi žlebovi 102 su prikazani kao puna linija, a drugi žlebovi 103 su prikazani kao isprekidana linija.
[0051] Na sl. 4, prikazan je šablon trouglova, pri čemu je svaki trougao formiran od više parova prvog i drugog žleba 102 i 103. U ovom tehničkom rešenju, trouglovi su jednakostranični, ali u drugim rešenjima, drugi trouglovi, kao što su pravougani trouglovi, mogu se formirati. Koristeći šablon žlebova koji imaju specifične oblike, može se postići željena drapabilnost za specifičnu zakrivljenu površinu kalupa.
[0052] Na sl. 5, prikazan je heksagonalni šablon, pri čemu je svaki heksagon formiran od više parova prvog i drugog žleba 102 i 103. U ovom tehničkom rešenju, heksagoni su pravilni heksagoni, ali u drugim tehničkim rešenjima mogu se formirati i drugi heksagoni. Koristeći šablon žlebova koji imaju specifične oblike, može se postići željena drapabilnost za specifičnu zakrivljenu površinu kalupa.
[0053] Slika 6 ilustruje dijagram toka postupka za proizvodnju materijala jezgra prema predmetnom pronalasku. Koraci prikazani u blokovima crtica su opcioni koraci.
[0054] Postupak 300 počinje od koraka 302, u kojem se telo jezgra materijala jezgra seče, na primer korišćenjem okrugle testere, da bi se formirao prvi žleb koji se pruža od prve strane tela jezgra, u prvom smeru, u dubina d1u telu jezgra. Da bi se formirao prvi žleb, može se koristiti različit postupak sečenja, kao što je lasersko sečenje, mehaničko sečenje, sečenje toplotom itd. Takođe se može razumeti da se sečenje može vršiti u različitim smerovima i načinima sve dok proizvedeno jezgro ima željene žlebove. Na primer, sečenje se može izvršiti na gornjoj ili donjoj strani u vertikalnom smeru, ili sečenje može biti izvedeno na bočnoj strani u horizontalnom smeru. U oba slučaja može se formirati ista struktura prvih žlebova.
[0055] U koraku 304, telo jezgra se seče, na primer pomoću okrugle testere, da bi se formirao drugi žleb koji se pruža od druge strane tela jezgra okrenutog od prve strane, u smeru suprotnom od prvog smera, u dubinu d2u telu jezgra, pri čemu je drugi žleb paralelan sa prvim žlebom i pri čemu dubina d1i d2prvog i drugog žleba i rastojanja o između prvog i drugog zadovoljavaju formulu (1) do (4). Da bi se formirao drugi žleb, može se koristiti različit postupak sečenja, kao što je lasersko sečenje, mehaničko sečenje, sečenje toplotom itd. Takođe se može razumeti da se sečenje može vršiti u različitim smerovima i na različite načine sve dok proizvedeno jezgro ima željene žlebove. Na primer, sečenje se može izvršiti na gornjoj ili donjoj strani u vertikalnom smeru, ili sečenje može biti izvedeno na bočnoj strani u horizontalnom smeru. U oba slučaja može se formirati ista struktura drugih žlebova.
[0056] U opcionom koraku 306, telo jezgra se iseče da formira treći žleb koji se pruža od prve strane, u prvom smeru, u dubinu d3u telu jezgra, pri čemu je treći žleb okomit na prvi žleb. Postupak sečenja za prvi žleb može biti isti ili različit od onog za prvi i drugi žleb.
[0057] U opcionom koraku 308, telo jezgra se seče tako da formira četvrti žleb koji se pruža od druge strane, u smeru suprotnom od prvog smera, u dubinu d4u telu jezgra, pri čemu je drugi žleb paralelan sa trećim žlebom, pri čemu je rastojanje između trećeg i četvrtog žleba o', pri čemu dubina d3i d4trećeg i četvrtog žleba 107 i 108 i rastojanje o' između trećeg i četvrtog žlebova 107 i 108 poželjno zadovoljavaju formulu (1) do (4).
[0058] Obim zaštite pronalaska je definisan priloženim patentnim zahtevima.
Claims (15)
- Patentni zahtevi 1. Materijal jezgra (100) za lopatice vetroturbine, koji sadrži: telo (101) jezgra; prvi žleb (102) koji se pruža od prve strane (104) tela (101) jezgra, u prvom smeru (106), u dubinu d1u telu (101) jezgra; i drugi žleb (103) koji se pruža od druge strane (105) tela (101) jezgra okrenut od prve strane (104), u smeru suprotnom od prvog smera (106), u dubinu d2u telu (101) jezgra, pri čemu je drugi žleb (103) paralelan sa prvim žlebom (102), i pri čemupri čemu t je debljina tela (101) jezgra, a r je rastojanje između kraja prvog žleba (102) i druge strane (103) tela (101) jezgra; i pri čemu rastojanje između prvog žleba (102) i drugog žleba (103) je o, naznačen time da:pri čemu, postavljanjem drugog žleba (103) dovoljno blizu prvog žleba (102) i određivanjem dubine d2drugog žleba (103) u odnosu na parametar r, uticaj variranja parametra r na svojstvo jezgra je minimiziran ili čak eliminisan, tako da je osetljivost svojstva jezgra na varijacije i tolerancije značajno smanjena ili čak eliminisana, dok je jačina i krutost tela (101) jezgra poboljšana.
- 2. Materijal jezgra (100) prema patentnom zahtevu 1, pri čemu telo (101) jezgra sadrži mnoštvo žlebova (102) i mnoštvo drugih žlebova (103), pri čemu je rastojanje o između prvog žleba (102) i drugog žleba (103) manje od rastojanja između dva susedna prva žleba (102).
- 3. Materijal jezgra (100) prema patentnom zahtevu 1 ili 2, pri čemu telo (101) jezgra dalje sadrži: treći žleb (107) koji se pruža od prve strane (104), u drugom smeru (106') pod prvim uglom (α) prema prvom smeru (106), u dubinu d1u telu (101) jezgra, pri čemu je treći žleb (107) pod drugim uglom (β) u odnosu na prvi žleb (102); i četvrti žleb (108) koji se pruža od druge strane (105), u smeru suprotnom od drugog smera (106'), u dubinu d2u telu (101) jezgra, pri čemu je četvrti žleb (108) paralelan sa trećim žlebom (107), pri čemu je rastojanje između trećeg žleba (107) i četvrtog žleba (108) o.
- 4. Materijal jezgra (100) prema patentnom zahtevu 1 ili 2, pri čemu je prvi ugao (α) 0°, a drugi ugao (β) je 90°.
- 5. Materijal jezgra (100) prema patentnom zahtevu 3 ili 4, pri čemu telo (101) jezgra sadrži mnoštvo trećih žlebova (107) i mnoštvo četvrtih žlebova (108), pri čemu je rastojanje o između trećeg žleba (107) i četvrtog žleba (108) manje od rastojanja između dva susedna treća žleba (107).
- 6. Materijal jezgra (100) prema patentnom zahtevu 1, pri čemu materijal jezgra (100) sadrži mnoštvo parova prvog žleba (102) i drugog žleba (103), pri čemu mnoštvo parova prvog žleba (102) i drugog žleba (103) formira šablon na jednoj ili više strana tela (101) jezgra.
- 7. Materijal jezgra (100) prema patentnom zahtevu 6, pri čemu šablon sadrži jedan ili više pravougaonika, kvadrata, trouglova ili heksagona.
- 8. Materijal jezgra (100) prema patentnim zahtevima 1-3, pri čemu prvi žleb (102) i/ili drugi žleb (103) ima širinu takvu da je žleb u stanju da vodi tok smole.
- 9. Materijal jezgra (100) prema patentnom zahtevu 1, pri čemu telo (101) jezgra ima oblik kvadra.
- 10. Materijal jezgra (100) prema patentnom zahtevu 1, pri čemu je telo (101) jezgra napravljeno od materijala izabranog iz grupe koja sadrži: drvo balze, drvo paulovnije, PET penu, PVC penu, SAN penu, PMI penu, PEI penu, PS penu i PU penu.
- 11. Sendvič panel za lopatice vetroturbine, koji sadrži: prvi laminat i drugi laminat; i materijal jezgra (100) prema jednom od zahteva 1-10 raspoređen između prvog i drugog laminata.
- 12. Sendvič panel prema patentnom zahtevu 11, pri čemu prvi i/ili drugi laminat sadrže polimer ojačan staklom ili ugljeničnim vlaknima.
- 13. Postupak za proizvodnju materijala jezgra (100) za lopaticu vetroturbine, koji obuhvata sečenje tela (101) jezgra, materijala jezgra (100) da bi se formirao prvi žleb (102) koji se pruža od prve strane (104) tela (101) jezgra, u prvom smeru (106), u dubinu d1u telu (101) jezgra; i sečenje tela (101) jezgra da bi se formirao drugi žleb (103) koji se pruža od druge strane (105) tela (101) jezgra okrenute od prve strane (104), u smeru suprotnom od prvog smera (106), u dubinu d2u telu (101) jezgra, pri čemu je drugi žleb (103) paralelan sa prvim žlebom (102), i pri čemu:pri čemu t je debljina tela (101) jezgra, i r je rastojanje između kraja prvog žleba (102) i druge strane (103) tela (101) jezgra; i pri čemu je rastojanje između prvog žleba (102) i drugog žleba (103) o, naznačen time da:pri čemu, postavljanjem drugog žleba (103) dovoljno blizu prvog žleba (102) i određivanjem dubine d2drugog žleba (103) u odnosu na parametar r, uticaj variranja parametra r na osobinu jezgra je minimizirana ili čak eliminisana, tako da je osetljivost svojstva jezgra na varijacije i tolerancije značajno smanjena ili čak eliminisana, dok je jačina i krutost tela (101) jezgra poboljšana.
- 14. Postupak prema patentnom zahtevu 13, koji dalje obuhvata: sečenje tela (101) jezgra da bi se formirao treći žleb (107) koji se pruža od prve strane (104), u prvom smeru (106), u dubinu d1u telu jezgra (101), pri čemu je treći žleb (107) upravan na prvi žleb (102); i sečenje tela (101) jezgra da bi se formirao četvrti žleb (108) koji se pruža od druge strane (105), u smeru suprotnom od prvog smera (106), u dubinu d2u telu (101) jezgra, pri čemu je četvrti žleb (108) paralelan sa trećim žlebom (107), pri čemu je rastojanje između trećeg žleba (107) i četvrtog žleba (108) o.
- 15. Postupak prema patentnom zahtevu 13, pri čemu sečenje tela (101) jezgra dalje obuhvata: uklanjanje ili neuklanjanje materijala iz tela (101) jezgra.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2019/121431 WO2021102767A1 (en) | 2019-11-28 | 2019-11-28 | Material core for wind turbine blade and method for manufacturing the same |
| EP19954612.8A EP4065841B1 (en) | 2019-11-28 | 2019-11-28 | Material core for wind turbine blade and method for manufacturing the same |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RS64996B1 true RS64996B1 (sr) | 2024-01-31 |
Family
ID=76129743
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RS20231246A RS64996B1 (sr) | 2019-11-28 | 2019-11-28 | Materijal jezgra za lopaticu vetroturbine i postupak za izradu istih |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11873791B2 (sr) |
| EP (1) | EP4065841B1 (sr) |
| CN (1) | CN112969854B8 (sr) |
| AU (1) | AU2019476056B2 (sr) |
| DK (1) | DK4065841T3 (sr) |
| ES (1) | ES2967265T3 (sr) |
| PL (1) | PL4065841T3 (sr) |
| RS (1) | RS64996B1 (sr) |
| WO (1) | WO2021102767A1 (sr) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11650130B1 (en) * | 2020-10-22 | 2023-05-16 | United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Method and system for improving strain gauge to blade tip timing correlation |
| DK181225B1 (en) | 2021-07-16 | 2023-05-12 | Envision Energy Denmark Aps | A method of manufacturing a composite structure, a composite structure thereof, a wind turbine with the composite structure and a manufacturing system thereof |
| CN113738603A (zh) * | 2021-08-02 | 2021-12-03 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 芯材、叶片及叶片的成型方法 |
| CN114673627B (zh) * | 2022-03-22 | 2023-09-22 | 远景能源有限公司 | 一种芯材结构及风机叶片 |
| CN116006393A (zh) * | 2022-12-29 | 2023-04-25 | 三一重能股份有限公司 | 一种叶片和叶片加工方法 |
| CN223419715U (zh) | 2024-09-27 | 2025-10-10 | 吉瑞特(英国)有限公司 | 用于在工件中切割出多条槽的设备 |
Family Cites Families (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3841958A (en) * | 1971-09-02 | 1974-10-15 | R Delorme | Reinforced structural element and method of making the same |
| US5834082A (en) * | 1992-05-04 | 1998-11-10 | Webcore Technologies, Inc. | Reinforced foam cores and method and apparatus of production |
| NZ529646A (en) * | 2001-05-23 | 2004-07-30 | Andrew Killen | A structure |
| CN2714283Y (zh) * | 2004-07-28 | 2005-08-03 | 上特技材有限公司 | 一种蕊材的改进结构 |
| CN101801651B (zh) * | 2007-06-29 | 2014-05-07 | Lm玻璃纤维制品有限公司 | 用于制造复合材料结构的方法和复合材料结构 |
| WO2009003476A1 (en) * | 2007-06-29 | 2009-01-08 | Lm Glasfiber A/S | Method of using a formable core block for a resin impregnation process |
| GB0907010D0 (en) * | 2009-04-23 | 2009-06-03 | Vestas Wind Sys As | Improvements in or relating to composite structures |
| GB2484942A (en) * | 2010-10-26 | 2012-05-02 | Vestas Wind Sys As | Flexible ground plane and core structure for an RF signal absorbing arrangement |
| GB2485524A (en) * | 2010-10-26 | 2012-05-23 | Vestas Wind Sys As | Foam core containing radar absorbing materials for composite structures |
| US8663791B2 (en) * | 2011-04-04 | 2014-03-04 | Milliken & Company | Composite reinforced cores and panels |
| CN203441682U (zh) * | 2013-08-28 | 2014-02-19 | 上海艾郎风电科技发展有限公司 | 风力发电叶片芯材 |
| CN104421110A (zh) * | 2013-08-28 | 2015-03-18 | 上海艾郎风电科技发展有限公司 | 风力发电叶片芯材及其加工方式 |
| CN204140290U (zh) * | 2014-09-30 | 2015-02-04 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 风力发电机叶片芯材 |
| PL3250375T3 (pl) * | 2015-01-28 | 2022-11-21 | Composite Research S.R.L. | Panel z materiału kompozytowego, mający strukturę warstwową |
| WO2017202671A1 (de) * | 2016-05-25 | 2017-11-30 | Basf Se | Konfektionierung faserverstärkter schaumstoffe |
| CN206144719U (zh) * | 2016-10-27 | 2017-05-03 | 浙江恒亿达复合材料有限公司 | 一种风机叶片芯材结构 |
| CN207879526U (zh) | 2017-09-28 | 2018-09-18 | 国电联合动力技术(连云港)有限公司 | 一种风力发电机叶片腹板芯材 |
| CN107718598A (zh) * | 2017-11-14 | 2018-02-23 | 国电联合动力技术(连云港)有限公司 | 一种风力发电机组叶片芯材及其加工方法 |
| CN109826761B (zh) * | 2019-03-05 | 2020-07-07 | 戴铂新材料(张家港)有限公司 | 用于芯材表面切割开槽打孔加工的结构 |
| GB201908707D0 (en) * | 2019-06-18 | 2019-07-31 | Blade Dynamics Ltd | Shell core and wind turbine blade having a blade shell comprising such a shell core |
-
2019
- 2019-11-28 AU AU2019476056A patent/AU2019476056B2/en active Active
- 2019-11-28 EP EP19954612.8A patent/EP4065841B1/en active Active
- 2019-11-28 CN CN201980060241.6A patent/CN112969854B8/zh active Active
- 2019-11-28 DK DK19954612.8T patent/DK4065841T3/da active
- 2019-11-28 RS RS20231246A patent/RS64996B1/sr unknown
- 2019-11-28 US US17/776,231 patent/US11873791B2/en active Active
- 2019-11-28 WO PCT/CN2019/121431 patent/WO2021102767A1/en not_active Ceased
- 2019-11-28 PL PL19954612.8T patent/PL4065841T3/pl unknown
- 2019-11-28 ES ES19954612T patent/ES2967265T3/es active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2021102767A1 (en) | 2021-06-03 |
| EP4065841B1 (en) | 2023-11-01 |
| DK4065841T3 (da) | 2023-12-18 |
| CN112969854A (zh) | 2021-06-15 |
| US20220389903A1 (en) | 2022-12-08 |
| EP4065841A1 (en) | 2022-10-05 |
| CN112969854B (zh) | 2022-08-26 |
| AU2019476056B2 (en) | 2024-05-09 |
| ES2967265T3 (es) | 2024-04-29 |
| PL4065841T3 (pl) | 2024-04-15 |
| US11873791B2 (en) | 2024-01-16 |
| CN112969854B8 (zh) | 2023-03-03 |
| BR112022010413A2 (pt) | 2022-08-23 |
| AU2019476056A1 (en) | 2022-06-09 |
| EP4065841A4 (en) | 2022-11-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RS64996B1 (sr) | Materijal jezgra za lopaticu vetroturbine i postupak za izradu istih | |
| DK2714376T3 (en) | The foam core of a laminated composite article and its manufacture | |
| TWI481495B (zh) | 製作風力發電裝置轉子葉片之方法及風力發電裝置轉子葉片 | |
| CN102472255A (zh) | 风车旋转翼和风车旋转翼的制造方法 | |
| CN107321984A (zh) | 一种基于3d打印的三维可控拉胀多胞结构 | |
| US20210184068A1 (en) | Method for manufacturing monocrystalline silicon cell and monocrystalline silicon wafer, and photovoltaic module | |
| CN114389051A (zh) | 一种格栅电磁吸波结构及其制备方法和应用 | |
| CN103022511A (zh) | 具有波浪形结构的燃料电池双极板及加工方法 | |
| DE602005014437D1 (de) | Elektrolytmembran, Verfahren zu deren Herstellung und Membran-Elektrodenanordnung für Festpolymerbrennstoffzellen | |
| CN114673627A (zh) | 一种芯材结构及风机叶片 | |
| JP2006264222A (ja) | 圧縮成形木材の製造方法および圧縮成形木材 | |
| CN214821035U (zh) | 一种风力发电叶片芯材 | |
| CN202137818U (zh) | 一种实木不变形板 | |
| KR20200016367A (ko) | 풍력 발전 설비 로터 블레이드를 제조하기 위한 방법 | |
| JP2013053029A (ja) | フェライトプレートおよびその製造方法 | |
| CN111958711A (zh) | 风力发电机叶片腹板巴沙木芯材的制备方法 | |
| CN202539702U (zh) | 一种45度角切割机 | |
| CN103029412B (zh) | 层积复合刀模板的加工方法 | |
| CN120174244A (zh) | 一种增材制造高阻尼锰铜合金点阵结构及制备方法和应用 | |
| RU113756U1 (ru) | Многослойная панель | |
| CN106735353B (zh) | 一种切削刀片及切削刀具 | |
| CN205847722U (zh) | 一种防线路板单元v‑cut后折断板边毛刺残留的排版结构 | |
| CN208438809U (zh) | 复合材料及其芯材 | |
| CN121200460B (zh) | 一种用于提升泡沫和玻璃钢面板间剥离强度的方法 | |
| CN205736199U (zh) | 一种结构芯材 |