带齿根裂纹损伤的风电增速器振动特性研究
带齿根裂纹损伤的风电增速器振动特性研究【摘要】:风能作为清洁的可再生能源,近年来得到了广泛的关注和应用,在新能源领域有着举足轻重的地位。作为风机的核心部件,风电增速器往往运行环境恶
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM315
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-9
- 1 绪论9-17
- 1.1 研究背景及意义9-11
- 1.2 国内外研究现状11-14
- 1.2.1 齿轮传动系统动力学分析发展现状11-13
- 1.2.2 损伤齿轮传动系统动力学特性研究现状13-14
- 1.3 本文研究目的及主要研究内容14-17
- 2 风电增速器齿轮传动系统动力学分析模型17-29
- 2.1 前言17
- 2.2 风电增速器齿轮传动系统等效力学模型的建立17-19
- 2.3 模型中的激励及主要参数分析19-22
- 2.3.1 啮合误差激励和啮合阻尼分析19-21
- 2.3.2 行星架扭转刚度的计算21-22
- 2.4 风电增速器齿轮传动系统分析模型的建立22-28
- 2.4.1 各构件间的相对位移关系22-24
- 2.4.2 输入级行星轮系动力学微分方程24-26
- 2.4.3 中间级行星轮系动力学微分方程26-27
- 2.4.4 输出级轮系动力学微分方程27-28
- 2.5 本章小结28-29
- 3 具有齿根裂纹损伤的啮合刚度计算29-55
- 3.1 斜齿轮啮合刚度计算方法29-30
- 3.2 能量法计算正常齿轮副啮合刚度30-40
- 3.2.1 损伤斜齿轮啮合刚度研究现状30-31
- 3.2.2 赫兹接触刚度31
- 3.2.3 弯曲刚度、剪切刚度、径向压缩刚度31-34
- 3.2.4 综合啮合刚度34-40
- 3.3 基于有限元法计算正常轮齿啮合刚度40-42
- 3.4 带齿根裂纹损伤的齿轮副啮合刚度计算42-54
- 3.4.1 轮齿齿根裂纹的设定及简化42-46
- 3.4.2 能量法计算齿根裂纹轮齿啮合刚度46-49
- 3.4.3 基于有限元法计算齿根裂纹轮齿啮合刚度49-54
- 3.5 本章小结54-55
- 4 带损伤齿轮及其传动系统动态响应分析55-83
- 4.1 前言55
- 4.2 恒载激励下动力学仿真结果分析55-65
- 4.2.1 无裂纹齿轮系统动力学仿真结果55-59
- 4.2.2 有裂纹齿轮系统动力学仿真结果59-65
- 4.3 外部激励分析65-69
- 4.3.1 随机风速模型的建立65-67
- 4.3.2 随机风载激励分析67-69
- 4.4 随机风速下动力学仿真结果分析69-79
- 4.4.1 无裂纹齿轮系统动力学仿真结果69-73
- 4.4.2 有裂纹齿轮系统动力学仿真结果73-79
- 4.5 行星轮和太阳轮扭转振动信号频域响应79-82
- 4.6 本章小结82-83
- 5 基于ADAMS的风力发电机齿根裂纹损伤分析83-90
- 5.1 前言83
- 5.2 传动系统三维建模83-84
- 5.3 ADAMS多体动力学模型的建立84-87
- 5.3.1 太阳轮柔体模态中性文件的生成84-85
- 5.3.2 齿轮接触力(contact)仿真参数的确定85-86
- 5.3.3 施加约束和载荷86-87
- 5.3.4 仿真初始条件设置87
- 5.4 ADAMS多体动力学仿真结果分析87-89
- 5.5 本章小结89-90
- 结论90-92
- 参考文献92-97
- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况97-98
- 致谢98-99
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