【摘 要】
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风电齿轮是风力发电系统最为关键的零部件之一,可以传递动能,最终将风能转换成电能,在风力发电系统中发挥着重要作用。近年来,国家投入了大量人力物力来开发新型能源,风力发电就是最具典型的代表之一。由于风电齿轮工作环境相对复杂,长期承受随机载荷,最终导致齿轮强度逐渐退化、综合性能降低,对齿轮可靠性预估、疲劳寿命预估造成很大困扰。当风电齿轮发生疲劳失效时,维修成本较高、维修周期较长,甚至会造成重大安全事故。
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风电齿轮是风力发电系统最为关键的零部件之一,可以传递动能,最终将风能转换成电能,在风力发电系统中发挥着重要作用。近年来,国家投入了大量人力物力来开发新型能源,风力发电就是最具典型的代表之一。由于风电齿轮工作环境相对复杂,长期承受随机载荷,最终导致齿轮强度逐渐退化、综合性能降低,对齿轮可靠性预估、疲劳寿命预估造成很大困扰。当风电齿轮发生疲劳失效时,维修成本较高、维修周期较长,甚至会造成重大安全事故。根据国家先进技术发展的需要,工程实际中对关键零部件的可靠性及寿命的要求提高,传统的剩余强度预估模型存在着一定的局限性,齿轮可靠度预估精度有待提高。针对随机风载作用下风电齿轮剩余强度预估、考虑强度退化及失效相关性下可靠度求解问题,本文以风电齿轮为研究对象,将剩余强度模型与应力-强度干涉理论相结合,借助Gamma函数对风电齿轮强度退化进行描述,再利用Copula函数对风电齿轮主要失效模式存在相关性条件下的可靠性进行预估。主要研究内容有:(1)针对现有剩余强度模型存在预估精度不高、考虑因素不够全面且在实际工程领域存在一定局限性等问题,基于Schaff模型和非线性疲劳累积损伤理论,在此基础上考虑载荷间相互作用效应对剩余强度的影响,建立更加符合工程实际的非线性等损伤比剩余强度预估模型,最后借助45#钢及30CrMnSiA两种材料的剩余强度试验数据验证了模型的准确性。(2)考虑风电齿轮强度退化具有随机性和不确定性,并且在实际工程中很难直接获取,本文借助Gamma函数对齿轮零件强度退化规律进行描述,最终得出齿面接触疲劳强度及齿根弯曲疲劳强度随时间的衰减规律;结合非线性等损伤比剩余强度预估模型及应力-强度干涉理论建立可靠度功能函数,借助一次二阶矩法得到考虑强度退化条件下单个齿轮可靠度随时间的变化规律。(3)考虑齿根弯曲疲劳及齿面接触疲劳失效相关性,选择多个单一Copula函数对风电齿轮两种主要失效模式间的相关性进行建模,借助EM算法求解模型未知参数,最终得到考虑失效模式相关性条件下单个齿轮可靠度随时间的变化规律。
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