风电齿轮箱轴承疲劳寿命研究

被引量 : 0次 | 上传用户:xyxyxyxyxy999
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
风能以其清洁、可再生、储量大及分布广等优点,受到了越来越多的重视及青睐,在全球探求新能源的今天,风能产业迎来了前所未有的发展机遇。目前,降低风力发电机组的故障率是设计和使用过程中的核心问题,故障的发生不仅影响运转效率及发电量,而且也大大增加了维修、更换零件等所需要的费用,因此,风力发电机组的可靠性是其性能的主要衡量指标之一。在风电机组的各部件中,因风电齿轮箱的故障而造成停机的概率最高。而在复杂多变的外界载荷作用下,风电齿轮箱内部轴承的寿命难以准确预估是导致风电齿轮箱失效的一个重要因素。为了达到使用寿命要求,国产的大型风电机组中的齿轮箱轴承大多依靠进口,增加了生产成本,因此研究风电齿轮箱轴承的受力及疲劳寿命对风电行业的发展有着重大的意义。风电增速齿轮箱的高速轴端轴承由于转速较高,载荷变化较大,使预估其使用寿命的难度增加。本文拟对该处轴承进行动力学模拟及疲劳寿命分析。当前,对轴承疲劳寿命的分析方法主要有试验法和疲劳寿命分析法两种。试验法具有较高的可靠性,但对风电增速箱的实验监控周期较长、费用较高;疲劳寿命分析法采用有限元分析法,利用数值仿真技术等对轴承的疲劳寿命进行分析预测。在采用有限元分析的研究方法中,前人多对轴承进行静力学或对单一的轴承进行动力学模拟,而较少采用多体动力学系统对整个传动系统进行动态分析。本文结合我国风电发展的实际情况,针对2MW级风电齿轮箱的关键技术,从轴承基本额定寿命计算、变载荷模拟以及在多体动力学系统中对轴承寿命的预测等方面进行较为系统的研究。在ADAMS软件中,基于风电增速箱多体系统,对三种不同工况下圆柱滚子轴承内部关键部件滚动体与保持架进行动力学分析,得到动态载荷文件;应用ANSYS软件分析各时刻下滚动体与保持架的动应力与应变情况;基于nSoft软件分析风电高速轴圆柱滚子轴承在变载荷冲击作用下的疲劳寿命。本文通过对风电齿轮箱高速轴轴承的理论分析、动力学仿真研究、寿命的预测及结果的分析,探讨了风电齿轮箱高速轴承的强度及寿命的分析方法,对风电齿轮箱轴承的设计、优化改进等可提供一定的理论参考。
其他文献
文章围绕基于物联网技术的高职英语互动教学模式的特点、物联网技术在高职英语互动教学中的实际应用两大方面展开讨论,对基于物联网的高职英语互动教学模式进行了简单的研究。
本文从上市公司盈利能力作为切入点,上市公司获取利润的能力,我们称之为上市公司的盈利能力。上市公司的盈利能力是一个抽象立体的概念,那么对上市公司的盈利能力细分为三个主要
磷污染是造成水体富营养化的主要原因之一,控磷是我国水污染防治和水环境质量改善的一项长期任务。磷既是一种重要污染物,同时又是一种重要战略资源。开发污水中磷去除与回收相
介绍了汽轮机运行时凝汽器的传热过程,分析了某厂2×300 MW 1号机组真空降低原因,提出了改善机组真空的主要措施,提高了真空系统正常运行效率,并改善汽轮机经济性和安全性,为
目的探讨导致头孢菌素类药物不良反应的常见危险因素、临床表现以及预防不良反应的措施。方法选择2017年1月至2018年1月本院头孢菌素类药物不良反应患者共计70例作为观察组,
孝是建立在家庭为载体的处理人际关系的一种行为,“善”是孝的内在本质之一,孝的形成、发展、成为社会文化的主流经历了不同的历史发展阶段,经过历史的沉淀,引孝中之德以修身、引
隧道开挖过程中,由于地质情况的复杂性和施工工艺的局限性,围岩超挖不可避免。目前围岩超挖的处治仅凭经验,缺乏理论支撑,因此,对围岩超挖回填材料的理论研究就十分迫切。区
地下水作为水资源的重要组成部分,在工农业及生活用水中占据的比例日益增大,已经有许多城区将地下水作为主要供水来源。随着地下水的大量开采,引发了一系列的地质问题,如地下
无论发达国家、发展中国家或落后国,对百年树人的伟大事业——教育,一向非常重视,这乃基于他们皆意识到教育对国家发展潜藏的巨大力量。一个国家要发达,国家教育的发展是不可
高中物理和初中物理在教学方法和教学模式等方面存在较大的区别,而且高中物理和难度与初中物理相比大大增加,在这种情况下有效做好初中到高中物理教学衔接尤为重要。本文对目