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变载荷下的风力机行星齿轮传动系统动态特性研究

发布时间:2021-06-23 04:43
  随着化石能源的消耗,风能发电也逐渐的成为了热门领域。风力发电机的设计稳定性也在逐渐的受到关注,由于行星齿轮传动具有体积小、重量轻、效率高等优点,应用于大多数的风电机组。但风电机组工作环境的恶劣性和风电机行星齿轮吊装过程中出现弹性细杆的弯曲情况,将会影响到系统工作的平稳性。为此本文从风力机行星齿轮传动系统的动态特性的角度进行研究,是为了能更好的为风力机传动稳定性提供理论依据和具有工程应用价值的。本文工作的主要内容和研究结论有:1、由于风力机行星齿轮传动系统中的齿轮时变啮合刚度是引起啮合中产生振动的主要原因之一,本文采用有限元法,考虑轮齿接触特性,求取了由轮齿变形和赫兹接触变形所共同作用产生的时变啮合刚度。研究了偏载存在时,齿面接触特性和啮合刚度的变化;同时研究了变负载情况下的,时变啮合刚度的波动趋势。研究表明,负载变化和轴向偏载的情况下,时变啮合刚度将随之发生变化,从轮齿面接触特性上可以清楚的看出时变啮合刚度的主要变化规律。2、轴向偏载变化时,太阳轮与行星轮的外啮合动载荷将出现转频成分,其太阳轮的浮动轨迹也发生了相应变化,但对内齿圈的变形量影响较小,只影响其浮动的轨迹。负载的变化对系统各... 

【文章来源】:新疆大学新疆维吾尔自治区 211工程院校

【文章页数】:72 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

变载荷下的风力机行星齿轮传动系统动态特性研究


风机齿轮箱与一由于风电机组运行环境的恶劣性,

动轮,装配关系,以太,有限元模型


图 2.8 有限元模型中载荷施加的装配关系,以太阳轮为主动轮,由于其时取其内圈为刚性薄壁,只保留主动轮的点的径向自由度。行星轮为从动轮,在该点的所有自由度。扭矩作用,如图 2.7 所示,扭矩以在太阳所体现,则扭矩计算为:(2-17)对齿轮的外在约束及作用载荷,但对于接触计算是一种非线性计算方式,则需要

模型图,有限元,模型,表面


[新疆大学硕士研究生学位论文]面网格较粗糙,另一个表面网格较细,那么网格面比另一个表面刚度大,那么刚度大的表面应面划为高阶单元,而另一个表面为低阶单元,那目标面;面比另一个表面大,那么较大的应该为目标面的接触分析是,构建的接触对中还是考虑到一为接触面,如图 2.9 所示。


本文编号:3244256

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