摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国外国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究现状总结 | 第15页 |
1.4 本论文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 MW级风电联轴器的几何建模及有限元强度分析 | 第17-39页 |
2.1 MW级联轴器的建模 | 第17-20页 |
2.1.1 联轴器的分类 | 第17-18页 |
2.1.2 联轴器的几何建模说明及装配工艺 | 第18-19页 |
2.1.3 联轴器的有限元力学建模说明 | 第19-20页 |
2.2 联轴器扭矩输入端装配体有限元分析 | 第20-25页 |
2.2.1 有限元模型 | 第20页 |
2.2.2 荷载及边界条件 | 第20-22页 |
2.2.3 接触关系 | 第22页 |
2.2.4 材料属性 | 第22-23页 |
2.2.5 输入端强度 | 第23-24页 |
2.2.6 分析结果 | 第24-25页 |
2.3 中间段装配体有限元分析 | 第25-31页 |
2.3.1 有限元模型 | 第25页 |
2.3.2 载荷及边界条件 | 第25-27页 |
2.3.3 接触关系 | 第27页 |
2.3.4 材料属性 | 第27-28页 |
2.3.5 中间段强度 | 第28-30页 |
2.3.6 分析结果 | 第30-31页 |
2.4 扭矩输出端装配体有限元分析 | 第31-36页 |
2.4.1 有限元模型 | 第31页 |
2.4.2 载荷及边界条件 | 第31-33页 |
2.4.3 接触关系 | 第33页 |
2.4.4 材料属性 | 第33-34页 |
2.4.5 输出端强度 | 第34-35页 |
2.4.6 分析结果 | 第35-36页 |
2.5 联轴器两端具有偏移量时膜片的强度 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 弹簧膜片的屈曲分析和疲劳寿命分析 | 第39-48页 |
3.1 膜片的屈曲分析 | 第39-42页 |
3.1.1 膜片受到的载荷 | 第39页 |
3.1.2 传递扭矩对膜片产生的拉力和压力 | 第39-40页 |
3.1.3 膜片受到的离心力 | 第40-41页 |
3.1.4 膜片的屈曲分析结果 | 第41页 |
3.1.5 膜片尺寸设计修改建议 | 第41-42页 |
3.2 膜片的疲劳分析 | 第42-46页 |
3.2.1 膜片的疲劳累计损失理论 | 第42-43页 |
3.2.2 MSC.Fatigue软件 | 第43页 |
3.2.3 材料S-N曲线 | 第43-44页 |
3.2.4 载荷时间历程 | 第44-46页 |
3.2.5 膜片的应力分布 | 第46页 |
3.2.6 疲劳计算结果 | 第46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 联轴器的刚度分析和固有频率分析 | 第48-57页 |
4.1 联轴器刚度分析边界条件及分析结果 | 第48-50页 |
4.2 联轴器模态分析的有限元模型 | 第50页 |
4.3 联轴器模态分析材料 | 第50-51页 |
4.4 联轴器模态分析边界条件 | 第51页 |
4.5 联轴器的模态分析结果 | 第51-53页 |
4.5.1 自由状态(联轴器无约束) | 第51-52页 |
4.5.2 约束模态(联轴器两端连接处固定约束) | 第52-53页 |
4.6 膜片尺寸修改后联轴器振动分析结果(约束模态) | 第53-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 螺栓预紧和打滑力矩的研究 | 第57-62页 |
5.1 端盖与锥套2的螺栓预紧力分析 | 第57-59页 |
5.2 无键联轴器与电机轴安装时螺栓的预紧力计算 | 第59-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 湿热环境下复合材料纤维筒抗扭力学性能研究 | 第62-69页 |
6.1 控制方程 | 第62-65页 |
6.1.1 几何关系 | 第62页 |
6.1.2 考虑湿热效应的单层材料本构关系 | 第62-64页 |
6.1.3 扭矩表达式 | 第64-65页 |
6.1.4 平衡方程 | 第65页 |
6.2 数值分析 | 第65-68页 |
6.3 本章小结 | 第68-69页 |
论文结论 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目 | 第76页 |