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简述螺栓兆瓦级风力发电机组变桨轴承有限元资料网

最后更新时间:2024-01-28 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:25456 浏览:111597
论文导读:,运用APDL参数化设计语言开发出了风电变桨轴承参数化建模界面;利用变桨轴承参数化建模界面快速建立变桨轴承的有限元简化模型,对建立的有限元简化模型进行划分网格、设置合理边界条件、加载并求解,转变轴承主参数大小,浅析参数变化对滚动体载荷分布、滚动体接触应力的影响规律;建立螺栓连接的有限元简化模型,对其进行网格划分
摘要:变桨轴承是风力发电机组变桨制约系统的核心部件,其利用性能的好坏、安全性和可靠性在很大程度上决定了风力发电机组的正常运转、发电效率等。提升变桨轴承的可靠性和利用寿命成为风力发电机组的重要探讨方向。变桨轴承的特点是尺寸较大、结构和受力复杂,其设计和生产的难度相对较大,在工作工程中主要承受轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩,并做低速旋转,实现变桨目的,其设计标准是保证静载荷的承载能力,运用中主要考虑变桨轴承的静载荷承载能力是否满足要求。本探讨以某型号1.5兆瓦风力发电机组双排四点球变桨轴承的结构、外型尺寸和结构参数为基准,基于ANSYS有限元浅析软件,运用APDL参数化设计语言开发出了风电变桨轴承参数化建模界面;利用变桨轴承参数化建模界面快速建立变桨轴承的有限元简化模型,对建立的有限元简化模型进行划分网格、设置合理边界条件、加载并求解,转变轴承主参数大小,浅析参数变化对滚动体载荷分布、滚动体接触应力的影响规律;建立螺栓连接的有限元简化模型,对其进行网格划分、设置合理边界条件、加载并求解,计算出螺栓连接的最大拉应力,浅析螺栓工作应力与螺栓预紧力之间的联系;利用浅析计算结果为变桨轴承的优化设计和提升螺栓连接的安全性和可靠性提出指导意见,具有一定论述作用和工程实用价值。变桨轴承在极限载荷作用下,为了提升轴承的承载能力,通常变桨轴承的接触角比较大,沟曲率半径系数比较小,游隙在零游隙并偏向负游隙一侧的附近取适当值。浅析结果表明,随着接触角的增大,最大接触应力先减小后增大;随着沟曲率半径系数的增大,最大接触应力不断变小;随着游隙的不断减小,最大接触应力先减小后增大;随着施加预紧力的增大,螺栓连接的最大拉应力不断增大,为了提升螺栓连接的安全性、可靠性、疲劳强度、紧密型和刚度,在实际安装历程中施加的预紧力一般为螺栓材料屈服极限的50%~70%。关键词:变桨轴承论文有限元论文ANSYS论文结构参数论文螺栓连接论文
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ABSTRACT4-8
第1章 绪论8-14

1.1 课题探讨的背景和作用8-10

1.2 国内外探讨近况10-12

1.2.1 国外进展近况10-11

1.2.2 国内进展近况11-12

1.3 课题的主要探讨内容12-14

第2章 变桨轴承参数化建模界面的开发14-24

2.1 变桨轴承的结构形式和结构参数14-16

2.2 APDL 参数化设计语言16

2.3 参数化建模界面的开发16-23

2.4 本章小结23-24

第3章 变桨轴承的有限元浅析24-48

3.1 有限元浅析与 ANSYS24-26

3.2 基于 ANSYS 的轴承静力学浅析26-39

3.

2.1 有限元模型的建立26-27

3.

2.2 网络划分和接触设置27-29

3.

2.3 设置边界条件和加载29-31

3.

2.4 计算求解与结果浅析31-39

3.3 轴承结构参数的影响39-46

3.1 轴承接触角的影响40-42

3.2 轴承游隙的影响42-44

3.3 轴承沟曲率半径系数的影响44-46

3.4 本章小结46-48

第4章 变桨轴承螺栓连接的浅析计算48-56

4.1 变桨轴承螺栓连接48-49

4.2 螺栓连接的论述计算49-50

4.3 螺栓连接的有限元浅析50-55

4.4 本章小结55-56

第5章 结论56-58

5.1 结论56

5.2 展望56-58

参考文献58-62
致谢62-63
攻读硕士学位期间的探讨成果63