GB/T29553-2013

风力发电复合材料整流罩

Spinnercoverofcompositesforwindpower

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  • 中国标准分类号(CCS)Q23
  • 国际标准分类号(ICS)83.120
  • 实施日期2014-03-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数9页
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风力发电复合材料整流罩


国家标准 GB/T29553一2013 风力发电复合材料整流罩 Spinnereoverofcompositesforwindpower 2013-07-19发布 2014-03-01实施 国家质量监督检监检疫总局 发布 国家标准花管理委员会国家标准
GB/T29553一2013 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准由建筑材料联合会提出 本标准由全国纤维增强塑料标准化技术委员会(SAC/TcC39)归口 本标准负责起草单位:伯龙三维复合材料有限公司、北京玻璃钢研究设计院有限公司 本标准参加起草单位:广东明阳风电产业集团有限公司、优利康达(天津)科技有限公司、江苏九鼎 新材料股份有限公司、东方汽轮机有限公司、新疆永昌新材料科技股份有限公司,山东双一集团有限公 司、上海玻璃钢研究院有限公司 本标准主要起草人;胡秀东,吴伯明、贺志远、张海雁、张作朝
GB/T29553一2013 风力发电复合材料整流罩 范围 本标准规定了风力发电复合材料整流罩(以下简称整流罩)的术语和定义、分类、结构和标记、一般 要求、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、储存、安装、维护和保养 本标准适用于采用真空导人、手糊等成型工艺制作,用于保护风力发电机轮毂的复合材料罩体 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T1447纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T1449纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T1451纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 低合金高强度结构钢 1591 --般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB 1804一2000 2576纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法 GB 2577玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法 GB 3854增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB 8237纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 GB/T13912 GB/T17470玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡 GB/T18370玻璃纤维无捻粗纱布 GB/T18684锌铬涂层技术条件 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 整流罩spimnercver 轮毂罩 用真空导人、手糊成型工艺制作的复合材料部件,与其他附件按一定结构形式组装而成,用于保护 风力发电机轮毂的罩体 分类、结构和标记 4.1分类 4.1.1按风力发电主机功率分为0.75Mw,0.85Mw、1.0Mw、1.25Mw、1.5Mw、2.0Mw、 2.5Mw、3.0Mw,3.6Mw、5.0Mw,8.0Mw等
GB/T29553一2013 4.1.2按使用地域分为海上型、内陆型,分别以O,L表示 4.1.3按使用地域环境温度分为低温型,常温型,分别以LT,GT表示;低温型环境温度为一40C~ 十50c,常温型环境温度为一20笔十50 4.2结构 整流罩结构见图1 说明 固定环; 整流罩壳体; 检修门; 防滑带; 5 -扶手; 叶片口防雨环 图1整流罩结构示意图 4.3标记 整流罩按照风力发电主机功率,使用地城使用地城环境温度和本标谁号进行标记 4Z-早旱口GB/T29553一20135 使用地城环境温度 使用地域 发电主机功率 整流罩 示例:表示风力发电主机功率为1.5Mw,内陆和低温型使用,按GB/T29553一2013生产的整流罩标记为 ZL.Z-1.5-I-1.TGB/T295532013 -般要求 5.1设计 整流罩设计时应考虑以下因素:
GB/T29553一2013 a)使用地域的极限风速 b)风机运行过程中所受的各类载荷 c 防雷,防雨、防尘,通风散热等功能; d检修时的安全 e 使用地域,海上型机舱罩所用的原材料和附件材料的防腐性能需与使用环境相匹配; f 使用地域环境温度,低温型机舱罩宜采取保温措施 原材料 5.2.1胶衣 应使用间苯型或性能更优的胶衣树脂,胶衣树脂应耐腐蚀和抗紫外光老化,其浇铸体力学性能应满 足以下要求 拉伸强度>40MPa a b)拉伸断裂伸长率>2.5% 5.2.2树脂 所使用的不饱和聚酯树脂应符合GB/T8237的规定,其他树脂应符合相应标准的规定 5.2.3颜料 应使用无机颜料或耐老化的有机颜料 5.2.4增强材料 玻璃纤维应使用E玻璃纤维,玻璃纤维无捻粗纱布应符合GB/T18370的规定,玻璃纤维毡应符合 GB/T17470的规定,其他增强材料应符合相应标准的规定 5.3附件材料 5.3.1密封材料 推荐使用三元乙丙橡胶或氯丁橡胶,橡胶的邵氏A硬度不小于55 5.3.2金属件 a)尺寸偏差应符合设计规定,设计未规定的按GB/T1804一2000中的“粗糙e”级执行; b)外露金属件应进行热浸镀锌或达克罗处理,热浸镀锌应符合GB/T13912规定,达克罗处理应 符合GB/T18684规定,不锈钢金属件应符合设计要求; 低温型整流罩所用结构金属件,在一40C时,其夏比(V型)冲击试验的冲击吸收能量应符合 GB/T1591的规定 6 要求 6.1外观 外表面 整流罩外表面应光滑平整、色泽均匀,不得有对使用有影响的气泡、起皱、裂纹等缺陷
GB/T29553一2013 6.1.2 内表面 整流罩内表面清洁,无玻璃纤维外露、毛刺、分层和贫胶 6.2尺寸偏差 6.2.1尺寸偏差应符合设计要求 未注厚度偏差应符合表1的规定;未注线性尺寸偏差应符合表2的 规定 装配后同一法兰面,最大缝隙和最小缝隙的差值不应大于4mm 6.2.2 表1未注厚度偏差 单位为毫米 厚度 58000 士20.0 注:1为线性尺寸 罩体复合材料性能 翠体复合材料性能应清足用户指定要求;若用户未指定,应符合表3规定 表3罩体复合材料性能 成型工艺 项目 真空导人 手糊 树脂含量/% 3040 45一6o 树脂不可溶分含量/% >85 >8o 拉伸强度/MPa >240 21l6O 拉伸弹性模量/GiPa >8 >10 断裂伸长率/% >1.4 >1.0
GB/T29553一2013 表3(续 成型工艺 项目 真空导人 手糊 弯曲强度/MPa >280 >180 弯曲弹性模量/GPa >10 >8 >150 冲击韧性/kJ/m >200 巴柯尔硬度 >45 >40 注真空导人不包含L-RTM工艺 6.4密封性能 整流罩装配密封后,其连接密封处应无漏水和渗水 6.5吊装点强度 按7.5试验后,吊装点及其周围应无损坏 试验方法 7.1外观 检验前将表面灰尘及污染物清除干净,在正常光照下目测整流罩内、外表面 7.2尺寸偏差 7.2.1厚度 如复合材料部件有开口的,在开口处用精度0.02mm的游标卡尺进行检验;如复合材料部件没有 开口,则任选一处,用精度不低于0.5mm的测厚仪进行检验,或钻孔,在钻孔处用精度0.02mm的游 标卡尺进行检验 7.2.2线性尺寸 用精度1mm的量具,对设计的安装尺寸进行检验 7.2.3同一法兰面缝隙 用精度为0.02mm的游标卡尺,在同一法兰面上,测量最大和最小缝隙处的间距 7.3罩体复合材料性能 7.3.1试样 从通风口切取的板材加工试样,或采用随炉试样,试样不含胶衣层 7.3.2性能测试 7.3.2.1树脂含量按GB/T2577测定; 7.3.2.2树脂不可溶分含量按GB/T2576测定;
GB/T29553一2013 7.3.2.3拉伸强度、拉伸弹性模量和断裂伸长率按GB/T1447测定 7.3.2.4弯曲强度和弯曲弹性模量按GB/T1449测定; 7.3.2.5冲击韧性按GB/T1451测定,冲击方向垂直布层 7.3.2.6巴柯尔硬度按G;B/T3854测定 密封性能 min~5min 以5L/min~10L/min的水流量往整流罩连接密封处淋水31 h,观察整流罩连接密封处 有无漏水和渗水 7.5吊装点强度 用起吊设备将整流罩上罩吊离地面0.5m,以约50mm/s的迷度反复移动15min,观察吊装点及 其周围有无损坏 检验规则 出厂检验 8.1 8.1.1检验项目 每台整流罩均应进行外观、尺寸偏差和巴柯尔硬度检验 8.1.2判定规则 如外观、尺寸偏差和巴柯尔硬度符合要求,判产品合格 如外观不符合要求,允许修补,修补后合 格,判产品合格,否则判产品不合格;如巴柯尔硬度不符合要求,放置15d后再次检验,如仍不符合要 求,判定产品不合格 8.2型式检验 8.2.1检验条件 有以下情况之一时应进行型式检验 a)新产品投产或老产品转厂生产的首件产品; 主要原材料及工艺有较大改变时; b e正常生产每100台应进行一次型式检验,如1年生产量不足100台,则每年进行一次:; 停产1年以上恢复生产时 d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时 e 8.2.2检验项目 第6章规定的所有项目 8.2.3判定规则 所检项目全部合格判型式检验合格,否则判型式检验不合格
GB/T29553一2013 标志,运输,储存,安装、维护和保养 标志 整流罩内醒目位置固定标牌,标牌推荐采用铝材质 标志应包括下列内容 a)制造商名称(或商标); b 产品标记; 产品图号; c 产品重量.外形尺寸 d e)批号及产品编号; f 生产日期 9.2运输 运输时宜采用专用运输支架,防止整流罩及配套部件的磕碰、滑移 必要时,采取防压、防挤、防变 形防尘,防雨等保护措施 9.3储存 整流罩可露天存放,但应远离热源、火源,并保持储存环境干净 必要时,采取防变形的措施 9.4安装 整流罩体应配套安装,安装时避免磕碰 9.5维护和保养 整流罩体各法兰连接处、与风力发电机轮毂的连接区域是薄弱环节,应每隔6个月12个月检查 -次,检查内容包括螺栓松动、金属件锈蚀、罩体裂纹或损坏,如有发生,应及时更换或维修处理

风力发电复合材料整流罩GB/T29553-2013介绍

一、风力发电复合材料整流罩的特点

1. 轻质高强:与传统的金属制整流罩相比,风力发电复合材料整流罩具有更轻、更薄的特点,同时又具备更高的强度和刚度。

2. 耐久性好:风力发电复合材料整流罩的材料结构稳定,不容易受到环境因素的影响,具有较长的使用寿命。

3. 阻燃性能优越:复合材料具有良好的阻燃性能,在遇到火灾等情况时可以有效地防止火势扩散。

二、风力发电复合材料整流罩的应用

1. 风力发电:风力发电复合材料整流罩是风力发电机组的重要部件,用于保护并固定涡轮机的发电机和变速器等设备。

2. 其他领域:除了风力发电之外,复合材料整流罩还可以应用于其它领域,如航空航天、汽车、交通等领域。

三、GB/T29553-2013标准规范介绍

GB/T29553-2013是我国制定的关于风力发电复合材料整流罩的标准规范。该规范规定了风力发电复合材料整流罩的材料、结构、设计、制造、安装等方面的要求,对于确保风力发电复合材料整流罩的质量和使用安全具有重要的意义。

四、结论

风力发电复合材料整流罩具有轻质高强、耐久性好、阻燃性能优越等优点,可以广泛应用于风力发电、航空航天、汽车、交通等领域。同时,GB/T29553-2013标准规范的制定也为风力发电复合材料整流罩的发展提供了重要保障。

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