风电偏航轴承接触应力分析与疲劳寿命研究
风电偏航轴承接触应力分析与疲劳寿命研究【摘要】:风电产业的快速发展带动了相关配套轴承行业的发展,近年来国产风电轴承的质量有了很大的提高,但在承载能力、寿命及可靠性、材料及材料处理等
【学位授予单位】:燕山大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TH133.3
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-9
- 第1章 绪论9-16
- 1.1 课题背景及意义9
- 1.2 偏航轴承简介9-11
- 1.3 偏航轴承力学性能研究现状11-14
- 1.3.1 力学模型分析方法11-12
- 1.3.2 有限元分析方法12-14
- 1.4 偏航轴承疲劳寿命研究现状14-15
- 1.5 主要研究内容15-16
- 第2章 接触力学和疲劳寿命理论16-27
- 2.1 接触力学理论16-21
- 2.1.1 Hertz 接触理论16-18
- 2.1.2 最大静态切应力18-20
- 2.1.3 最大动态切应力20-21
- 2.1.4 Von Mises 等效应力21
- 2.2 疲劳寿命理论21-26
- 2.2.1 材料的疲劳性能及其描述21-23
- 2.2.2 疲劳累积损伤理论23-25
- 2.2.3 疲劳寿命分析方法25-26
- 2.3 本章小结26-27
- 第3章 偏航轴承接触应力分析27-52
- 3.1 ABAQUS 软件介绍27
- 3.2 静力分析模型的建立27-34
- 3.2.1 三维模型说明27-29
- 3.2.2 材料属性与接触条件29-30
- 3.2.3 网格划分30-31
- 3.2.4 分析步设置31
- 3.2.5 边界条件和载荷31-32
- 3.2.6 计算结果分析32-34
- 3.3 结构参数对应力分布的影响34-39
- 3.3.1 初始接触角对应力分布的影响35-36
- 3.3.2 沟曲率半径系数对应力分布的影响36
- 3.3.3 游隙对应力分布的影响36-38
- 3.3.4 初始模型优化38-39
- 3.4 子模型精确应力分析39-47
- 3.4.1 子模型的建立39-41
- 3.4.2 表面接触应力分析41-43
- 3.4.3 Mises 等效应力分析43-44
- 3.4.4 最大切应力分析44-46
- 3.4.5 交变切应力分析46-47
- 3.5 滚道硬化对应力分布的影响47-50
- 3.5.1 滚道分层模型的建立47-48
- 3.5.2 应力结果分析48-50
- 3.6 本章小结50-52
- 第4章 偏航轴承疲劳寿命研究52-68
- 4.1 FE-SAFE 软件介绍52-53
- 4.2 疲劳寿命计算过程53-61
- 4.2.1 材料疲劳性能参数53-54
- 4.2.2 应力集中系数54-55
- 4.2.3 疲劳算法的选择55-56
- 4.2.4 载荷谱的确定56-58
- 4.2.5 寿命计算结果58-61
- 4.3 滚道硬化对疲劳寿命的影响61-64
- 4.3.1 轴承材料硬度与强度的关系61-62
- 4.3.2 材料设置与寿命计算结果62-64
- 4.4 残余应力对疲劳寿命的影响64-66
- 4.4.1 残余压应力的作用与产生方法64-65
- 4.4.2 残余压应力设置与寿命计算结果65-66
- 4.5 本章小结66-68
- 结论68-69
- 参考文献69-73
- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果73-74
- 致谢74-75
- 作者简介75
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