风电偏航减速器行星传动系统优化设计及均载特性研究
风电偏航减速器行星传动系统优化设计及均载特性研究【摘要】:风电偏航减速器是风机偏航系统中最主要的零部件之一,其性能直接影响整个机组的运作。考虑到减速器经常受变载荷作用,且处于高空架
【学位授予单位】:陕西科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TH132.46
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 第1章 绪论10-18
- 1.1 课题研究背景及意义10-12
- 1.1.1 课题研究背景10-12
- 1.1.2 课题研究目的及意义12
- 1.2 国内外行星齿轮减速器的优化设计研究现状12-14
- 1.3 国内外行星齿轮传动系统均载技术的研究现状14-15
- 1.4 本文的主要研究内容15-18
- 第2章 偏航减速器行星传动系统可靠性优化设计18-38
- 2.1 风力发电机组偏航减速系统概述18-20
- 2.2 四级 NGW 型行星齿轮传动系统可靠性优化设计20-23
- 2.2.1 行星齿轮系定义及其分类20
- 2.2.2 NGW 型行星齿轮传动系统结构原理及其特点20-23
- 2.3 机械优化设计概述23-25
- 2.3.1 优化设计数学模型简介23-24
- 2.3.2 可靠性优化设计的概念24-25
- 2.4 行星齿轮传动系统总传动比的优化分配25-28
- 2.4.1 设计变量和目标函数的确定25-27
- 2.4.2 约束函数的确定27-28
- 2.5 各单级传动参数可靠性优化设计28-33
- 2.5.1 设计变量和目标函数28-29
- 2.5.2 约束条件29-33
- 2.6 优化计算方法介绍33-34
- 2.7 算例及结果分析34-35
- 2.7.1 应用实例及计算结果34-35
- 2.7.2 结论35
- 2.8 本章小结35-38
- 第3章 偏航减速器四级行星传动系统强度校核38-48
- 3.1 传动系统中齿轮的技术参数38
- 3.2 齿面接触疲劳强度校核计算38-43
- 3.2.1 各系数的确定38-42
- 3.2.2 外啮合齿轮副齿面接触疲劳强度校核42-43
- 3.2.3 内啮合齿轮副齿面接触疲劳强度校核43
- 3.3 齿根弯曲疲劳强度校核43-47
- 3.3.1 各系数的确定44-45
- 3.3.2 齿根弯曲疲劳强度校核45-47
- 3.4 本章小结47-48
- 第4章 偏航减速器行星传动系统静力学均载分析48-66
- 4.1 引言48-51
- 4.1.1 常用均载方法及均载机构的类型48-49
- 4.1.2 均载机理分析及均载机构的选择49-51
- 4.2 累积啮合误差分析及计算51-55
- 4.2.1 行星齿轮传动系统静力学均载分析的物理模型51-52
- 4.2.2 误差沿啮合线的当量化计算52-55
- 4.3 浮动误差的计算55-56
- 4.4 静力学均载系数计算56-58
- 4.5 行星齿轮传动静力学均载计算实例及结果分析58-59
- 4.5.1 第一级行星齿轮传动系统均载系数计算58-59
- 4.6 第一级行星齿轮传动系统静力学均载特性分析59-62
- 4.6.1 误差单独作用对系统均载系数的影响59-60
- 4.6.2 误差单独变化对系统均载系数的影响60-62
- 4.7 频谱分析62-64
- 4.7.1 系统均载系数函数幅频特性分析62-63
- 4.7.2 各行星轮均载系数函数频率特性分析63-64
- 4.8 本章小结64-66
- 第5章 全文总结与展望66-68
- 5.1 主要研究工作与结论66-67
- 5.2 工作展望67-68
- 致谢68-70
- 参考文献70-74
- 附录A74-75
- 附录B75-76
- 附录C76-77
- 附录D77-79
- 附录E79-81
- 附录F81-84
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文84-85
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