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激光跟踪仪在风电叶片检测中的应用——检测服务部三维激光扫描(19)

  激光跟踪仪是基于球坐标原理来进行空间点三维坐标的测量。风能是一种清洁而可再生新能源,是通过地球表面吸收太阳能,由空气中的温度差引起空气的流动,最终形成风能,也就是由太阳能转化而成。这次分享的案例来自国内某一新能源集团公司,在此非常感谢该客户的支持和信任。


检测对象:风电叶片



客户需求和检测目的:风电叶片。

客户的检测方案(原计划):标准样板比对法、电感测量法等传统方法。

检测方案(原计划)的劣势:传统的方法只能进行粗糙的测量方式来确定风电叶片的外形尺寸,精度不够高,造成很大的资源浪费。

特斯克检测服务解决方案

激光跟踪仪

通过与客户的多次现场会议沟通,大量的相关资料查阅和实地调研,确定了风电叶片需要检测的项目和所需达到的精度。综合了叶片外形尺寸特点和激光跟踪仪的检测特点,制定了一系列完整的叶片检测方案。

主要设备仪器:激光跟踪仪



使用与激光跟踪仪相匹配的PolyWorks定制检测应用软件,运用检测模块、对齐模块、合并模块、编辑模块等功能模块,一键完成检测项目中的图形显示、数据测量和分析以及检测报告。检测关键点如下:

1.做好测量前的准备工作,调整好叶片摆放姿态,从而减少叶片因自重或是扭曲变形对翼型的影响,**限度的让叶片处于理论模型的状态;

2.根据叶片的外形并结合激光跟踪仪的使用范围,全局把控布置测量站点的数量和位置,确保激光跟踪仪不仅能完整测到叶片的所有部位,而且要保证测量的高精度;

3.建立叶片工件坐标系,测量数据在叶片坐标系下;

4.完成叶片外形数据的测量,包括截面数据等。

总结

随着社会的发展以及科技的进步,三维激光扫描技术得到了越来越广泛的应用,包括:便携式三坐标、三次元测量仪、三坐标检测、三坐标测量仪、激光跟踪仪、激光干涉仪、三维激光扫描仪、大空间三维扫描、手持三维扫描仪、广东3D抄数、逆向工程、3D测量仪等等。风轮收集的风能多少与叶片的扫琼面积成正比,叶片作为风电机组的关键部件,生产前的优化设计离不开风电叶片的模型重构和参数提取,也就是逆向工程;还有生产过程中的工艺控制,到后期检测页面质量的控制都离不开对检测系统的高要求。所以,利用激光跟踪仪对叶片进行高精度检测,不仅能保证叶片的质量,还能有效延长叶片的可使用时间,提高发电效率。

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