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3.0 DEFINICIÓN DE PALA DE LA TURBINA EÓLICA
Se define por dos conjuntos de parámetros: geométricos y
estructurales.
En el diseño de un protocolo para definir el aspa, se debe
considerar lo siguiente:
• Debe ser lo más universal posible.
• No hay limitación en el número de Webs (tejidos).
• No hay limitaciones en el tipo y la cantidad de materiales
utilizados.
• Todos los parámetros que definen un aspa podrían tratarse como
variables de diseño.
• Compatible con otros códigos de análisis aerodinámico tanto
como posible.
3.1. Parámetros geométricos de la cuchilla (topológicos / aerodinámicos)
Definen la topología de la pala y afectan su rendimiento aerodinámico.
Estos parámetros son: el radio del rotor, radio de cubo y parámetros distribuidos
tales como longitud del acorde, pre-giro, perfil (identificado por un índice asociado
a un contorno), perfil aerodinámico espesor máximo, la ubicación del eje de torsión
y el origen del eje aerodinámico a lo largo del acorde.
La transformación del sistema aerofoil de coordenadas a la del
sistema global de coordenadas viene dado por la ecuación:
3.2. Parámetros estructurales y materiales de la pala.
Las propiedades del material varían tanto con el tramo como con el
acorde ubicaciones.
La estructura interna también puede tomar una variedad de formas,
dependiendo del número, ubicación y extensión de las webs
(tejidos). Todos estos parámetros deben incluirse al definir la
estructura de una pala.
Cada parche está definido por un trapecio. Los parches se definen en dos
sistemas de coordenadas cuadradas 2D.
El sistema de coordenadas (𝒙∗, 𝒚∗) se usa para definir los parches que forman la
parte superior e inferior.
El sistema de coordenadas (𝒙∗, 𝒛∗) se utiliza para definir el parches que forman las
redes.
Los ejes 𝒙∗, 𝒚∗, y 𝒛∗ son respectivamente, normalizados por el acorde local, el
grosor local del aerofoil y alcance de la cuchilla, como se indica en la siguiente
ecuación:
3.3. Parámetros asociados al solucionador.
Un parche también puede tener algunos atributos de análisis, como
el tipo de elemento y el tamaño de la malla.
El tamaño de la malla lo establece inicialmente el usuario.
Es crucial actualizar el tamaño de malla automáticamente para
evitar producir elementos enfermos.
3.4. Particionamiento de las palas.
Tiene como objetivo producir puntos clave que
definen la topología de la cuchilla y el borde de los
parches.
3.5. Cargas en la pala.
Como resultado de la partición de la pala, los puntos clave generados son ubicado
en un número de ubicaciones de tramo en contornos paralelos, normales al eje de
la pala.
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  • 1. 3.0 DEFINICIÓN DE PALA DE LA TURBINA EÓLICA Se define por dos conjuntos de parámetros: geométricos y estructurales. En el diseño de un protocolo para definir el aspa, se debe considerar lo siguiente: • Debe ser lo más universal posible. • No hay limitación en el número de Webs (tejidos). • No hay limitaciones en el tipo y la cantidad de materiales utilizados. • Todos los parámetros que definen un aspa podrían tratarse como variables de diseño. • Compatible con otros códigos de análisis aerodinámico tanto como posible.
  • 2. 3.1. Parámetros geométricos de la cuchilla (topológicos / aerodinámicos) Definen la topología de la pala y afectan su rendimiento aerodinámico. Estos parámetros son: el radio del rotor, radio de cubo y parámetros distribuidos tales como longitud del acorde, pre-giro, perfil (identificado por un índice asociado a un contorno), perfil aerodinámico espesor máximo, la ubicación del eje de torsión y el origen del eje aerodinámico a lo largo del acorde.
  • 3. La transformación del sistema aerofoil de coordenadas a la del sistema global de coordenadas viene dado por la ecuación:
  • 4. 3.2. Parámetros estructurales y materiales de la pala. Las propiedades del material varían tanto con el tramo como con el acorde ubicaciones. La estructura interna también puede tomar una variedad de formas, dependiendo del número, ubicación y extensión de las webs (tejidos). Todos estos parámetros deben incluirse al definir la estructura de una pala.
  • 5. Cada parche está definido por un trapecio. Los parches se definen en dos sistemas de coordenadas cuadradas 2D. El sistema de coordenadas (𝒙∗, 𝒚∗) se usa para definir los parches que forman la parte superior e inferior. El sistema de coordenadas (𝒙∗, 𝒛∗) se utiliza para definir el parches que forman las redes. Los ejes 𝒙∗, 𝒚∗, y 𝒛∗ son respectivamente, normalizados por el acorde local, el grosor local del aerofoil y alcance de la cuchilla, como se indica en la siguiente ecuación:
  • 6. 3.3. Parámetros asociados al solucionador. Un parche también puede tener algunos atributos de análisis, como el tipo de elemento y el tamaño de la malla. El tamaño de la malla lo establece inicialmente el usuario. Es crucial actualizar el tamaño de malla automáticamente para evitar producir elementos enfermos.
  • 7. 3.4. Particionamiento de las palas. Tiene como objetivo producir puntos clave que definen la topología de la cuchilla y el borde de los parches.
  • 8. 3.5. Cargas en la pala. Como resultado de la partición de la pala, los puntos clave generados son ubicado en un número de ubicaciones de tramo en contornos paralelos, normales al eje de la pala.