Die Sandwichschale bildet die äußere aerodynamische Struktur des Rotorblatts einer Windkraftanlage und erfordert leichte und dennoch starr Materialien, um dynamische Windlasten zu bewältigen. StruCell® PVC-schaumkern für Rotorblätter von Windkraftanlagen dient in diesem Sandwich-Design als Zwischenschicht und sorgt für erhöhte Steifigkeit und reduziertes Gewicht. Zu den Vorteilen gehören eine verbesserte Ermüdungsbeständigkeit und eine geringe Harzaufnahme beim Laminieren, ideal für große Klingen.
Obere und untere Sandwich-Häute sind für die Oberflächenintegrität des Blattes von entscheidender Bedeutung, während der Sandwich-Kern für Blattschalen wie StruCell® für eine leichte Verstärkung zwischen den Deckschichten aus Verbundwerkstoff sorgt. Diese Anwendung optimiert die Biegefestigkeit und Schlagfestigkeit und stellt sicher, dass die Klinge rauen Umgebungsbedingungen standhält.
Scherstege fungieren als interne vertikale Stützen in der I-Trägerstruktur des Blattes und übertragen Scherkräfte. Der Einbau von StruCell® -Struktur PVC-schaumkern in Sandwich-Scherstege erhöht die Torsionsstabilität und minimiert die Masse, wodurch es für Windenergieumgebungen mit starken Vibrationen geeignet ist.
Holmkappen sind die primären tragenden Elemente im Hauptholm des Rotorblatts, wobei Hybrid- oder Sandwich-Designs für Windturbinenblätter von PVC-schaumkern profitieren . StruCell® sorgt für eine lokale Gewichtsreduzierung und erhöhte Druckfestigkeit und unterstützt Biegelasten bei anspruchsvollen Windanwendungen.
Die Vorderkante ist direktem Wind ausgesetzt und erfordert erosionsbeständige Materialien. StruCell® Struktur-PVC-Schaum in Windenergie, eingebettet in die Vorderkanten-Sandwichstruktur, verbessert die aerodynamische Effizienz und strukturelle Integrität unter hohen Belastungen.
Hinterkanten erfordern Flexibilität und Vibrationsdämpfung. Unser Sandwichkern für Blattschalen in Hinterkantenplatten reduziert Geräusche und Ermüdung und verbessert die Blattleistung unter turbulenten Bedingungen.
Schicht 1: Äußeres Gelcoat – Bietet Oberflächenschutz und UV-Beständigkeit in Windturbinenblättern.
Schicht 2: Äußerer Multi-Axial-Verbundwerkstoff – Dient als äußere Deckschicht für Festigkeit und Schlagfestigkeit in Windturbinenblättern.
Schicht 3: Sandwichkern – Dient als dicke Zwischenschicht für leichte Steifigkeit und Isolierung in Windturbinenblättern.
Schicht 4: Innerer Multi-Axial-Verbundwerkstoff – Sorgt für innere Verstärkung und Verbindung zum Kern von Windturbinenblättern.
Ober- und Unterhäute sorgen für Oberflächenintegrität in Windturbinenblättern und sind mit Kernen und Fasern für Biegefestigkeit und Schlagfestigkeit optimiert.
Scherstege dienen als interne vertikale Stützen in den Rotorblättern von Windkraftanlagen , übertragen Scherkräfte und erfordern Torsionsstabilität.
Holmkappen sind primär tragende Elemente in Rotorblättern von Windkraftanlagen und profitieren von hochfesten Hybriden für Biegebelastungen.
Die Vorderkante hält dem direkten Windeinfluss in den Rotorblättern von Windkraftanlagen stand und benötigt für die aerodynamische Effizienz erosionsbeständige Materialien.
Hinterkanten erfordern Flexibilität und Dämpfung in den Rotorblättern von Windkraftanlagen , um Lärm und Ermüdung bei turbulenten Bedingungen zu reduzieren.