牛文達(dá),楊 帆,魏秀東
(中國(guó)科學(xué)院 長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所,吉林 長(zhǎng)春 130000)
一種定日鏡的支撐調(diào)整結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
牛文達(dá),楊 帆,魏秀東
(中國(guó)科學(xué)院 長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所,吉林 長(zhǎng)春 130000)
針對(duì)現(xiàn)有定日鏡支撐技術(shù)的缺陷,設(shè)計(jì)了一種簡(jiǎn)單可靠、便于裝調(diào)的定日鏡支撐調(diào)整結(jié)構(gòu)。通過對(duì)關(guān)鍵部件的有限元分析,驗(yàn)證了該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的可靠性,為定日鏡的支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
定日鏡;支撐結(jié)構(gòu)
定日鏡是太陽能塔式熱發(fā)電系統(tǒng)中的重要聚光元件,可以利用定日鏡跟蹤太陽并將太陽輻射會(huì)聚在吸熱裝置上,從而獲得高溫?zé)崮躘1]。定日鏡主要由反射鏡、支撐結(jié)構(gòu)、跟蹤傳動(dòng)結(jié)構(gòu)及其控制系統(tǒng)等組成。其中,支撐結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)不僅關(guān)系到定日鏡的聚光效率,同時(shí)也決定其強(qiáng)度和壽命。目前定日鏡支撐結(jié)構(gòu)多采用若干球頭螺桿配合粘接反射鏡的吸盤推拉平面反射鏡進(jìn)而獲得需要的曲面鏡,通過螺栓安裝在支撐裝置的主體上[2]。這種方式原理簡(jiǎn)單,但是實(shí)際過程中,平面反射鏡經(jīng)過推拉變形后,面形發(fā)生不均勻形變,輕者造成聚光效率的降低,重者則造成反射鏡的碎裂,大大提高了整體的成本。針對(duì)這一缺陷,從理論上采用弧形反射鏡單元支撐載體可以解決這個(gè)技術(shù)難題[3],但是實(shí)際從加工成本和裝調(diào)的角度上,反射面支撐單元需要和反射面具有相同的曲率,支撐裝置主體也需要相應(yīng)的曲率,不僅對(duì)加工要求很高,在裝調(diào)和檢測(cè)的過程中也會(huì)遇到很大的麻煩。基于上述原因,本文提出了一種定日鏡的支撐結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),能夠解決所述的問題,便于加工、安裝和調(diào)試,保證聚光效率。
如圖1所示,該定日鏡包括25個(gè)子鏡單元,每個(gè)子鏡單元由一個(gè)小桁架和四個(gè)子鏡單元及每個(gè)小鏡片對(duì)應(yīng)一個(gè)球頭調(diào)整裝置組成,通過球頭調(diào)整裝置調(diào)節(jié)每個(gè)小鏡片的角度使子鏡單元拼接成需要的面形。小桁架固定于大桁架上,大桁架上配備有若干矢高基準(zhǔn)塊,可以調(diào)整子鏡單元拼接而成的面形,減速器通過法蘭連接固定于大桁架上,25個(gè)子鏡單元固定于底部立柱和彎頭上。
1.1 球頭調(diào)整裝置設(shè)計(jì)
如圖2所示,1為反射鏡吸盤與反射鏡膠接,2為上側(cè)調(diào)整螺母,與反射鏡吸盤螺紋連接,3為下側(cè)調(diào)整螺母通過螺栓與上側(cè)調(diào)整螺母連接,4為球頭螺桿。其中,球頭螺桿固定于小桁架上,可以對(duì)其進(jìn)行高度調(diào)節(jié),其球頭部分與上側(cè)調(diào)整螺母和下側(cè)調(diào)整螺母的錐面配合,錐角根據(jù)需要調(diào)整的角度而定。通過四個(gè)調(diào)整螺栓可以對(duì)與反射鏡吸盤膠接的反射鏡進(jìn)行角度調(diào)整。
圖1 定日鏡整體結(jié)構(gòu)Fig.1 The whole structure of heliostat
圖2 球頭調(diào)整裝置Fig.2 The ball head adjusting device
1.2 小桁架設(shè)計(jì)
小桁架由空心方鋼焊接而成,四周焊接有一定厚度的鋼板,對(duì)應(yīng)每個(gè)小鏡片的球頭調(diào)整裝置處對(duì)應(yīng)開有通孔,利用螺母調(diào)整反射鏡的角度和高度。中心對(duì)應(yīng)大桁架上矢高基準(zhǔn)塊的位置對(duì)應(yīng)開有通孔,可以在大桁架上整體調(diào)整一個(gè)反射單元的高度和角度。整體空心方鋼焊接的設(shè)計(jì),大大縮小了加工成本。
1.3 大桁架設(shè)計(jì)
大桁架總體采用焊接結(jié)構(gòu),其橫向桁架上焊接有不同高度的矢高基準(zhǔn)塊,每個(gè)矢高基準(zhǔn)塊高度由整體拼接反射鏡的面形而定,縱向桁架通過腹桿焊接在連接傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的法蘭上,同時(shí)通過四個(gè)空間斜腹桿焊接與縱向桁架焊接,兩個(gè)橫向肋桿與法蘭焊接,大大提高了整體大桁架的支撐強(qiáng)度和剛度。由于整體采用標(biāo)準(zhǔn)空心方鋼焊接,大大減小加工成本。
圖3 大桁架Fig.3 The bigger truss
1.4 彎頭和底部立柱設(shè)計(jì)
傳統(tǒng)定日鏡采用雙軸跟蹤設(shè)計(jì),跟蹤裝置機(jī)構(gòu)復(fù)雜,成本極高。本文所述的定日鏡采用的是目標(biāo)定位跟蹤方式,即第一軸指向目標(biāo),第二軸與第一軸正交且位于鏡面內(nèi)。為使第一軸指向目標(biāo)吸收塔,設(shè)計(jì)一個(gè)彎頭,由兩個(gè)空心鋼管焊接而成,兩個(gè)空心鋼管成一定的夾角,夾角由目標(biāo)吸收塔的高度和距離而定,彎頭的兩側(cè)焊接兩個(gè)鋼板分別與傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和底部支柱螺栓連接。為保證彎頭的強(qiáng)度,在彎角處均勻焊接四個(gè)加強(qiáng)肋板,保證強(qiáng)度可靠的同時(shí),保證其剛度和精度。底部支柱由標(biāo)準(zhǔn)的空心鋼管兩側(cè)分別焊接鋼板,一側(cè)與彎頭螺栓連接,另一側(cè)與地基采用膨脹螺栓連接。
2.1 風(fēng)載荷計(jì)算
風(fēng)荷載的計(jì)算公式為:
w=μsμzβzω0
式中:μs—風(fēng)載體型系數(shù);μz—風(fēng)壓高度變化系數(shù);βz—Z高度處的風(fēng)振系數(shù)(風(fēng)振系數(shù)把風(fēng)成份中的脈動(dòng)風(fēng)引起的風(fēng)振效應(yīng)轉(zhuǎn)換成等效靜力荷載所乘的系數(shù));ω0—基本風(fēng)壓,可根據(jù)地區(qū)查表(全國(guó)各城市的雪壓和風(fēng)壓值)得到。依據(jù)參考文獻(xiàn)[4]可定為1.67;μz對(duì)B類地貌,當(dāng)高度h≤12m時(shí),取1.0,由于鏡面板高度小于10m,所以取為1.0;文獻(xiàn)[5]中計(jì)算了相應(yīng)的風(fēng)振系數(shù),最大為3.0, 計(jì)算中取βz=3.0;查表可得長(zhǎng)春地區(qū)基本風(fēng)壓為0.45kN/m2。所以定日鏡的風(fēng)荷載取為:
w=1.67×1×3×0.45=2.2545kN/m2=2254.5Pa
2.2 關(guān)鍵零部件的有限元分析
把脈動(dòng)的風(fēng)壓等效成靜態(tài)風(fēng)壓加載到小鏡片和桁架中,進(jìn)行靜力學(xué)有限元分析,得到如圖4、圖5所示的結(jié)果,從圖中可以看出,小鏡片和大桁架變形很小,故支撐結(jié)構(gòu)穩(wěn)定牢固,設(shè)計(jì)合理。
圖4 鏡片變形分析Fig.4 Deformation analysis of reflector
為了克服推拉平面鏡變形而獲得所需要面形的設(shè)計(jì)缺陷以及加工成本高、裝調(diào)難度大的實(shí)際問題,本文設(shè)計(jì)了一種簡(jiǎn)單可靠、便于裝調(diào)的定日鏡支撐調(diào)整結(jié)構(gòu),經(jīng)過理論計(jì)算,把脈動(dòng)風(fēng)載等效成靜態(tài)風(fēng)載,利用ANSYS對(duì)關(guān)鍵零部件進(jìn)行靜力學(xué)有限元分析,結(jié)果表明,關(guān)鍵部件變形很小,證明了本文設(shè)計(jì)的支撐調(diào)整結(jié)構(gòu)可靠合理,為定日鏡的支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
圖5 桁架變形分析Fig.5 Deformation analysis of high truss
[1]魏秀東,盧振武,林梓,等.太陽能塔式電站輪胎面定日鏡的設(shè)計(jì)及性能分析[J].光子學(xué)報(bào),2008,11.
[2]王志峰,臧春城,劉曉冰,等.一種定日鏡支撐裝置[P].中國(guó):CN101187724A,2010,06,02.
[3]倪偉躍,李勝濤,李艷廈,等.一種定日鏡的反射鏡用支撐調(diào)形裝置[P].中國(guó):CN201600486A.
[4]宮博,李正農(nóng),王鶯歌,等.太陽能定日鏡結(jié)構(gòu)風(fēng)載體型系數(shù)風(fēng)洞試驗(yàn)研究[J].湖南大學(xué)學(xué)報(bào),2008,9.
[5]王鶯歌,李正農(nóng),宮博,等.定日鏡結(jié)構(gòu)風(fēng)振響應(yīng)的時(shí)域分析[J].振動(dòng)工程學(xué)報(bào),2008,5.
Design on the Supporting and Adjusting Structure of Heliostat
NIU Wen-Da,YANG Fan,WEI Xiu-Dong
(Changchun Institute of Optics,Fine mechanics and Physics,Chinese Academy of Science,Changchun Jilin 130000,China)
In view of the defect on the supporting structure of heliostat,we design a heliostat supporting and adjusting structure that is simple and reliable,moreover,easy to assemble and test.By finite element analysis on some key unit,we prove that the structure is pretty reliable,so this article provides technological support for design of heliostat supporting and adjusting structure.
heliostat;supporting structure
TH7
:Adoi:10.3969/j.issn.1002-6673.2014.03.001
1002-6673(2014)03-001-02
2014-04-08
項(xiàng)目來源:國(guó)家973計(jì)劃 (2010CB227101);國(guó)家863計(jì)劃(2012AA050602)
牛文達(dá)(1983-),男,吉林長(zhǎng)春人,碩士生,助理研究員。從事太陽能跟蹤設(shè)備研制。已發(fā)表論文六篇;楊帆(1984-),男,吉林長(zhǎng)春人,碩士生,助理研究員。從事太陽能跟蹤設(shè)備與光柵尺研制。已發(fā)表論文四篇。