[1] 朱小芹, 李军向, 陈淳, 等. 一种研究风轮叶片固有频率的方法. 玻璃钢/复合材料,2010,(06):06-08.
[2] 陈跃平, 戴顺孝, 毕佳. 浅谈风力发电机叶片关键技术. 机械制造, 2011,(10):69-72.
[3] Edo Kuipers. Structural Design T4-38 blade.AIAA/ASME Wind Energy Symposium, 2009.
[4] 黄争鸣. 风力机叶片结构及其加工成型方法和用途. 中国: ZL200910197175.5, 2009.
[5] 张军, 武美萍. 大型风力机叶片有限元建模研究. 机械设计与制造工程, 2013, (42): 24-27.
[6] 程杰, 袁祖强, 陆金桂. 基于Abaqus的大型风力机叶片有限元分析. 机械设计与制造, 2012, (5): 14-16.
[7] 张春丽, 黄争鸣, 董国华. 基于非线性本构关系的复合材料风机叶片有限元极限分析与设计. 复合材料学报, 2007, (24): 174-183.
[8] 张永明, 林钧斌, 孙斌, 等. 风力发电机风叶系统的振动测试及研究. 机械制造,2013, (51):41-45.
[9] Ashwani Kumar, Arpit Dwivedi, Vipul Paliwal,et al. Free Vibration Analysis of Al 2024 Wind Turbine Blade Designed for Uttarakhand Region based on FEA. Procedia Technology, 2014, (14): 336-347.
[10] Song F. F, Ni Y.H, Tan Z.Q. Optimization Design, Modeling and Dynamic Analysis for Composite Wind Turbine Blade. Procedia Engineering, 2011, (16): 369-375.
[11] 王建坡. 大型风电叶片的固有频率计算与模态测试分析. 计算机科学, 2013,(05): 114.
[12] 初世明. 兆瓦级水平轴风力发电机叶片的非线性动态特性分析. 哈尔滨:哈尔滨工业大学航天学院, 2009.
[13] 黄君毅, 王勇. Bernoulli-Euler薄壁梁双向弯曲与扭转耦合的振动分析. 第十三届全国工程建设计算机应用学术会议论文. 佛山:中国土木工程学会, 2006.
[14] 张方. 高层建筑风致双向弯扭耦合振动的研究. 上海:同济大学航空航天与力学学院, 2009.
[15] Rafezy B, Howson W P. Exact dynamic stiffness matrix for a thin-walled beam of doubly asymmetric cross-section filled with shear sensitive material. International Journal For Numerical Methods In Engineering, 2007, 69: 2758-2779.
[16] 包世华, 周坚. 薄壁杆件结构力学. 北京:中国建筑工业出版社, 2006.
[17] 黄争鸣. 复合材料细观力学引论. 北京: 科学出版社, 2006.
[18] Gunjit S. Bir. User's Guide to PreComp. NREL, 2005.
[19] 王伟. 振动力学与工程应用. 郑州: 郑州大学出版社, 2008.
[20] Jacob Roosma. Design Verification Report T4-38 blade. AIAA/ASME Wind Energy Symposium, 2009.
[21] Edo Kuipers. Design Loads T4-38 blade. AIAA/ASME Wind Energy Symposium, 2009.
[22] 白墨. 38m长风力发电机叶片叶根部设计. 上海:同济大学航空航天与力学学院, 2013.
[23] Edo Kuipers. Design Loads Envelope T4-38 blade.AIAA/ASME Wind Energy Symposium, 2009. |