水电机组主轴系统稳定性分析
水电机组主轴系统稳定性分析【摘要】:水电机主轴系统的振动是目前水电站中普遍存在的问题,并且使水电站存在不安全隐患。历史上曾经发生过多起由于振动过大而造成水电机组的破坏的事件。这些振
【学位授予单位】:河北联合大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:O322
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-8
- 引言8-9
- 第1章 绪论9-15
- 1.1 三峡机组主轴系统的几何参数和物理参数9
- 1.2 水电机组振动原因分析9-14
- 1.2.1 历史上的振害9-12
- 1.2.2 水力因素12
- 1.2.3 机械因素12-13
- 1.2.4 电磁因素13-14
- 1.3 水电机组振动研究概况14-15
- 第2章 水电机组主轴系统的计算模型和计算方法15-22
- 2.1 水电机组主轴系统的结构15-16
- 2.2 主轴系统简化模型16-17
- 2.3 有限元(段)法17-19
- 2.4 传递矩阵法19-21
- 2.5 Matlab 计算软件21-22
- 第3章 水电机组主轴系统的横向振动计算22-41
- 3.1 物理模型22-23
- 3.2 用有限元(段)法计算固有频率23
- 3.3 用传递矩阵法计算固有频率23-24
- 3.4 振型图24-25
- 3.5 物理参数变化对横向振动固有频率的影响25-28
- 3.5.1 改变上导轴承刚度25-26
- 3.5.2 改变下导轴承刚度26-27
- 3.5.3 改变水导轴承刚度27-28
- 3.6 水流作用和电磁作用对固有频率的影响28-29
- 3.7 机电耦联系统的能量法简介29-30
- 3.8 电磁激励响应的计算30-41
- 3.8.1 电磁振动的分类30-31
- 3.8.2 不平衡磁拉力31-33
- 3.8.3 组合强迫共振33-37
- 3.8.4 起振过程分析37-41
- 第4章 水电机组主轴系统扭转振动计算41-58
- 4.1 物理模型41-42
- 4.2 固有频率42-43
- 4.3 振型43
- 4.4 零阶固有频率的计算43-47
- 4.5 扭转共振问题47-58
- 4.5.1 两相线间短路47-50
- 4.5.2 应用机电耦联系统能量法求解扭振响应50-52
- 4.5.3 幅频方程的建立52-53
- 4.5.4 幅频特性分析53-58
- 结论58-59
- 参考文献59-62
- 附录 A 横振有限元源程序62-65
- 附录 B 横振传递矩阵源程序65-68
- 附录 C 扭振有限元源程序68-70
- 致谢70-71
- 导师简介71-72
- 作者简介72-73
- 学位论文数据集73
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