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文檔簡介
1、近年來,風電在能源產(chǎn)業(yè)中異軍突起,并呈現(xiàn)以每年30%的增長速度的發(fā)展趨勢。但現(xiàn)代風力發(fā)電用減速機(包括偏航驅動減速機和變槳驅動減速機)所承受的外部載荷為隨時間變化的動態(tài)隨機載荷,所產(chǎn)生的動應力往往引起疲勞損傷和疲勞斷裂。而傳統(tǒng)的偏航驅動減速機往往基于靜強度設計方法,采用加大許用安全系數(shù)或降低許用應力的方法來提高其可靠性,而未采用抗疲勞設計,故往往既不能提高偏航驅動減速機的可靠性和安全性,又不能達到偏航驅動減速機結構輕量化的目的。
2、 為此,本文采用數(shù)值仿真方法對偏航驅動減速機中的行星傳動部分進行了動力學分析、疲勞分析以及箱體的模態(tài)分析,對偏航驅動減速機的抗疲勞設計具有較大的參考價值。論文的主要工作表現(xiàn)如下:
(1)對總體偏航減速機進行了虛擬裝配和仿真分析,結果驗證了整個偏航減速機的模擬運行良好,為運用ANSYS軟件進行接觸和疲勞分析做了良好的保證。
(2)對行星齒輪接觸問題進行了有限元分析,得到了齒輪嚙合過程的接觸應力分布和等效應
3、力分布,結果表明,行星齒輪初始嚙合接觸時,隨著行星齒輪嚙合的繼續(xù)進行,產(chǎn)生接觸應力的范圍不斷擴大,最大應力急速增大至460MPa,小于行星齒輪材料的屈服極限。
(3)對偏航減速機行星齒輪進行了疲勞仿真分析,獲得了行星齒輪的疲勞壽命次數(shù)和累計疲勞系數(shù),結果表明,以42CrMo為材料的行星齒輪的抗疲勞特性符合偏航減速機工業(yè)設計的要求。
(4)對偏航減速機箱體進行的模態(tài)分析結果顯示:偏航驅動減速機現(xiàn)有約束條件下的固
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