《表2 不同网格方案下网格质量和迎风面压力系数Tab.2 Mesh quality and windward pressure coefficient under different mesh sch

《表2 不同网格方案下网格质量和迎风面压力系数Tab.2 Mesh quality and windward pressure coefficient under different mesh sch   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《考虑叶片偏航和干扰效应大型风力机体系风振响应与稳定性分析》


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为保证风力机尾流的充分发展,计算域尺寸取12D×5D×5D(流向X×展向Y×竖向Z,D为风力机风轮直径),风力机置于距离计算域入口3D处.为了兼顾计算效率与精度,同时考虑到叶片外形复杂,网格划分采用混合网格离散形式,将计算域划分为局部加密区域和外围区域.局部加密区域内含风力机模型,采用非结构化网格进行划分,外围区域形状规整,采用高质量的结构化网格进行划分.表2给出了不同网格方案下网格质量和迎风面压力系数.由表2可知,随着网格总数的增加,网格质量逐渐增加,网格歪斜度和迎风面风压系数呈现逐渐减小的趋势,而1 100万网格数和3 000万网格数的网格质量和计算结果无明显差异.综合计算精度和效率,本文选取1 100万网格总数的方案.计算域及具体的网格划分(30°偏航)如图2所示.