1.5MW风电增速箱斜齿轮动力学分析及齿廓修形
1.5MW风电增速箱斜齿轮动力学分析及齿廓修形【摘要】:能源是人类社会存在与发展的最重要的物质基础,为了减小能源短缺的压力,保证各个经济领域顺利正常的运行,许多国家纷纷调整能源结构
【学位授予单位】:西安理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TH132.41
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-8
- 1 绪论8-16
- 1.1 国内外风力发电产业发展现状8-11
- 1.2 全球风机系统的技术问题11-12
- 1.2.1 风机系统的故障11
- 1.2.2 国内风电机组的主要问题11-12
- 1.3 齿轮系统的动力学研究现状12-14
- 1.3.1 关于齿轮系统动力学12
- 1.3.2 齿轮系统动力学的数学建模12-14
- 1.4 齿轮修形的研究现状14-15
- 1.5 本文研究的内容15-16
- 2 斜齿轮系统弯-扭-轴耦合振动分析16-23
- 2.1 引言16
- 2.2 斜齿轮弯-扭-轴耦合振动模型的建立16-18
- 2.2.1 风电增速箱传动形式简介16
- 2.2.2 数学模型的建立16-18
- 2.3 斜齿轮弯-扭-轴耦合系统的模态分析18-20
- 2.3.1 模型中各参数的计算18
- 2.3.2 斜齿轮系统的固有频率和阵型18-20
- 2.4 斜齿轮弯-扭-轴耦合振动响应分析20-22
- 2.5 本章小结22-23
- 3 斜齿轮系统非线性振动分析23-35
- 3.1 引言23
- 3.2 斜齿轮副纯扭振动模型的建立23-24
- 3.3 斜齿轮系统非线性因素的确定24-30
- 3.3.1 关于齿轮非线性动力学24
- 3.3.2 斜齿轮系统时变刚度的确定24-28
- 3.3.3 斜齿轮系统齿侧间隙的确定28-30
- 3.4 动力学模型的化简及其求解30-32
- 3.4.1 动力学模型的化简30
- 3.4.2 各参数的数值化30
- 3.4.3 三种系统的动力学模型及求解方法30-31
- 3.4.4 三种系统的响应曲线图31-32
- 3.5 各因素的对系统振动性能的影响分析32-34
- 3.5.1 齿宽B对时变刚度的影响32-33
- 3.5.2 时变刚度对系统响应的影响33
- 3.5.3 齿侧间隙对系统响应的影响33
- 3.5.4 齿侧间隙的大小对振动的影响33-34
- 3.6 本章小结34-35
- 4 斜齿轮的齿廓修形分析35-46
- 4.1 引言35-36
- 4.1.1 齿轮修形的目的35
- 4.1.2 齿轮修形的方式和加工工艺35
- 4.1.3 齿廓修形的三要素35-36
- 4.2 斜齿轮齿廓修形基础36-39
- 4.2.1 修形斜齿轮动力学模型的建立36-37
- 4.2.2 修形量在模型中的处理37
- 4.2.3 齿轮系统的动态性能指标37-38
- 4.2.4 修形曲线的选择38-39
- 4.3 斜齿轮修形分析39-43
- 4.3.1 修形长度对振动的影响39-40
- 4.3.2 修形量对性能的影响40-41
- 4.3.3 修形参数对振动的综合影响41-43
- 4.4 修形曲线的优化43-45
- 4.4.1 抛物线修形二次项系数的优化43-44
- 4.4.2 指数函数曲线指数n的优化44-45
- 4.5 本章小结45-46
- 5 斜齿轮齿廓修形GUI界面设计及实例分析46-54
- 5.1 引言46
- 5.2 图形用户界面设计工具46-48
- 5.2.1 MATLAB/GUI简介46-47
- 5.2.2 GUI设计原则与步骤47-48
- 5.3 斜齿轮齿廓修形图形界面的设计48-50
- 5.3.1 总体设计思路48
- 5.3.2 图形界面的介绍48-50
- 5.4 实例分析50-53
- 5.4.1 对照组斜齿轮副基本参数50-51
- 5.4.2 各参数影响的对比51-53
- 5.4.3 对比结果分析53
- 5.5 本章小结53-54
- 6 总结和展望54-55
- 致谢55-56
- 参考文献56-58
- 附录58
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