Mpa)彈簧鋼玻璃纖維襯片長度不同,蝸簧受到的彎矩也不同,分別采用長度為100mm、125mm、150mm、175mm、200mm、225mm的襯片進行有限元分析。圖6初始形態實體模型EntityModelofInitialState1.蝸簧箱2.蝸卷彈簧3.芯軸圖7襯片連接實體模型EntityModelofGasketConnection在Creo中建立蝸簧初始形態實體模型,如圖6所示。其中蝸簧2與箱體1內壁采用襯片固定,為更好地研究連接處蝸簧與襯片的力學性能,截取蝸簧與箱體固定部分進行蝸簧連接有限元分析,襯片連接實體模型,如圖7所示。襯片連接有限元模型圖8有限元模型FiniteElementModel將襯片連接實體模型導入AnsysWorkbench中,采用系統默認的網格劃分方法,網格單元為solid187。長度為150mm的襯片連接,其總節點個數為31952,總單元個數為18057,有限元模型,如圖8所示。邊界條件表2初始時襯片所受彎矩GasketBendingMomentofInitialState襯片長度l。汽車儲能箱排風量費用?江西光伏儲能箱的作用
豎板之間設置間隙,極大限度地增大了儲能單元的接觸表面積,使得相變儲能單元能夠與傳熱液體充分接觸,相變儲能單元采用鋁質外殼,增加熱傳導和儲能效率;相變儲能單元上設置換液管,可以定期對相變進行更換,提高儲能箱的儲能性能和使用周期,在密封箱上兩相對的側面上一上一下地設置輸液管,一邊進液一邊出液,在液體流動的過程中,環繞著中間的相變儲能單元流過,增加了傳熱液體與相變儲能單元的充分接觸時間,提高了換熱強度。實施例2:如圖4所示,在實施例1的基礎上進行改進,儲能側板31的兩端以及儲能豎板32的自由端底部分別設有支撐柱34,相變儲能單元3通過支撐柱34安裝在密封箱1空腔2內。使得相變儲能單元底部與密封箱底部不完全接觸,流出空隙供傳熱液體流動。實施例3:如圖4所示,在實施例1或實施例2的基礎上進一步進行改進,在密封箱1外面設質一層保溫隔熱層8,在密封箱1外面底部設有萬向輪9,并且在萬向輪9上設有剎車裝置10。在密封箱外面設置一層保溫隔熱層,減少了密封箱與外界的熱交換,較少能量散失,另外,整個箱體底部設有萬向輪及剎車裝置,方便儲能箱在使用過程中的移動和定點靜止停放。遼寧變速儲能箱廠家MW級儲能箱排風量費用?
提高儲能箱的儲能性能和使用周期,在密封箱上兩相對的側面上一上一下地設置輸液管,一邊進液一邊出液,在液體流動的過程中,環繞著中間的相變儲能單元流過,增加了傳熱液體與相變儲能單元的充分接觸時間,提高了換熱強度,該密封箱外面還設有一層保溫隔熱層,減少了密封箱與外界的熱交換,較少能量散失,整個相變儲能箱的結構設置增加流體流程,延長了換熱時間,使該儲能箱集熱換熱效率提升,另外,整個箱體底部設有萬向輪及剎車裝置,方便儲能箱在使用過程中的移動和定點靜止停放。附圖說明為了更清楚地說明本實用新型實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖**是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動性的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。圖1為本實用新型儲能箱的實施例1整體結構示意圖;圖2為本實用新型儲能箱俯視******結構示意圖;圖3為本實用新型儲能箱實施例1的后視結構示意圖;圖4為本實用新型儲能箱實施例3的后視結構示意圖;其中,1、密封箱;2、空腔;3、相變儲能單元;31、儲能側板;32、儲能豎板。
與現有技術相比,本實用新型的有益效果為:本實用中將相變儲能單元設計為相互垂直放置的儲能板,側板和豎板一體設置,豎板之間設置間隙,極大限度地增大了儲能單元的接觸表面積,使得相變儲能單元能夠與傳熱液體充分接觸,相變儲能單元采用鋁質外殼,增加熱傳導和儲能效率;相變儲能單元上設置換液管,可以定期對相變進行更換,提高儲能箱的儲能性能和使用周期,在密封箱上兩相對的側面上一上一下地設置輸液管,一邊進液一邊出液,在液體流動的過程中,環繞著中間的相變儲能單元流過,增加了傳熱液體與相變儲能單元的充分接觸時間,提高了換熱強度,該密封箱外面還設有一層保溫隔熱層,減少了密封箱與外界的熱交換,較少能量散失,整個相變儲能箱的結構設置增加流體流程,延長了換熱時間,使該儲能箱集熱換熱效率提升,另外,整個箱體底部設有萬向輪及剎車裝置,方便儲能箱在使用過程中的移動和定點靜止停放。附圖說明為了更清楚地說明本實用新型實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖**是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動性的前提下。新能源儲能箱制造廠家費用?
機械彈性儲能箱蝸簧襯片連接強度分析段巍,方濤,湯敬秋,王璋奇(華北電力大學能源動力與機械工程學院,河北保定071003)摘要:蝸卷彈簧是機械彈性儲能的關鍵零部件,其端部與芯軸和儲能箱體內壁連接的強度直接影響蝸卷彈簧工作的可靠性。針對蝸卷彈簧外端與箱體內壁采用襯片固定的連接方式,采用阿基米德螺旋線建立了蝸簧和襯片的數學模型,推導了作用在襯片上的初始彎矩,針對不同長度的襯片建立了襯片連接有限元模型,對比了蝸簧和襯片有限元單元的應力大小及分布統計,得到了不同長度襯片對蝸卷彈簧的影響,確定了合適的襯片連接長度。研究成果可為蝸卷彈簧的安全運行提供有力依據。關鍵詞:彈性儲能;蝸卷彈簧;儲能箱;襯片連接;有限元;應力分析1引言隨著太陽能、風能等間歇性能源的開發和利用,儲能技術的研究和發展變得日益重要。機械彈性儲能以平面蝸卷彈簧為關鍵零部件,利用蝸卷彈簧受載時產生彈性變形,將機械能轉化為彈性勢能,卸載后將彈性勢能轉化為機械能的原理進行儲能和釋能,該儲能方式具有儲能大容量、高效率、低成本和無污染等優點[1-5]。圖1為機械彈性儲能系統示意圖[6],該系統以蝸卷彈簧儲能箱為中心分為發電側與儲能側。光伏儲能箱價格費用?安徽MW級儲能箱的類型
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因此襯片形狀也符合阿基米德螺旋線。圖5襯片數學模型GasketMathematicModel長度為l的襯片在蝸簧作用下,如圖5所示。由r0到r1轉過的角度記為θa,在垂直方向下彎曲的距離記為w,可以近似的看為:襯片在蝸簧作用下的變形可以視為一懸臂梁受到彎矩Me下的彎曲變形,令垂直方向下彎曲的長度w與彎曲變形撓度wB相等,即可以看出,Me與襯片的長度l有關,不同長度下的襯片連接,蝸簧受到的初始彎矩是不同的。4襯片連接有限元分析在圖1彈性儲能系統方案中,選用10kW實驗用雙饋電機,其額定轉速為1000r/min,**大轉矩為·m,減速器傳動比為3,則作用在蝸簧芯軸上的**大轉矩Mq為·m。襯片使用彈簧鋼,選用65#碳素鋼,其截面是寬度t為120mm、高度h為3mm的矩形;蝸簧材料選用玻璃纖維[11-12],具有更低的材料密度和更高的儲能密度。襯片材料和蝸卷彈簧材料機械性能,如表1所示。蝸簧箱內壁半徑R設計為480mm。阿基米德螺旋蝸的圈數n取10圈,則式1中描述蝸簧形狀的極坐標參數中b=3/2πmm/rad,a=R-2nπb=480-30=450mm。表1彈簧鋼、玻璃纖維機械性能參數MechanicalPropertiesofSpringSteelandGlassFiber性能材料彈性模量E(Gpa)材料的密度ρ(kg/m3)抗拉強度極限σB。江西光伏儲能箱的作用
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