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风电机组齿轮疲劳寿命预测方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 选题的背景及其意义第10-11页
    1.2 国内外齿轮的疲劳寿命的研究现状及发展动态第11-13页
    1.3 本论文主要的研究内容第13-15页
第2章 风电机组齿轮箱传动系统刚柔耦合模型的建立第15-20页
    2.1 风电机组齿轮箱的简介第15-16页
    2.2 某型号兆瓦级的风电机组齿轮箱简介第16-17页
        2.2.1 齿轮箱的结构第16-17页
        2.2.2 齿轮箱的基本参数第17页
    2.3 风电机组齿轮箱传动系统刚柔耦合模型的建立第17-19页
        2.3.1 关键构件的柔性化第18页
        2.3.2 传动系统刚柔耦合模型的建立第18-19页
    2.4 本章小结第19-20页
第3章 风电机组齿轮箱传动系统的动力学仿真第20-34页
    3.1 风电机组齿轮箱所受载荷的分类第20页
    3.2 刚体动力学理论第20-23页
        3.2.1 笛卡尔坐标系第20-21页
        3.2.2 动能第21页
        3.2.3 动量第21-23页
    3.3 刚体模型动力学仿真第23-26页
        3.3.1 对刚体模型施加合理的约束和力元第23-24页
            3.3.1.1 约束第23页
            3.3.1.2 力元第23-24页
        3.3.2 接触副参数的设置第24页
        3.3.3 恒定工况的动力学仿真计算第24-26页
            3.3.3.1 传动比的仿真分析及验证模型的合理性第24-26页
    3.4 多柔体动力学理论第26-30页
        3.4.1 相对变形场的描述第26-27页
        3.4.2 变形体上任意一点位移、速度、加速度可表示为第27-28页
        3.4.3 变形体的动能第28-29页
        3.4.4 运动约束方程第29页
        3.4.5 系统方程第29-30页
    3.5 刚柔耦合模型的动力学仿真第30-33页
        3.5.1 恒定工况的动力学仿真计算第30-32页
            3.5.1.1 对刚柔耦合模型施加合理的约束和力元第30页
            3.5.1.2 接触副参数的设置第30页
            3.5.1.3 传动比的仿真分析及验证模型的合理性第30-31页
            3.5.1.4 啮合力的仿真分析及与理论值的比较第31-32页
        3.5.2 非恒定工况下的动力学仿真第32-33页
            3.5.2.1 负载转矩和波动转速第32-33页
            3.5.2.2 关键部件啮合力的仿真分析第33页
    3.6 本章小结第33-34页
第4章 风电机组齿轮的疲劳寿命理论计算第34-42页
    4.1 疲劳破坏及疲劳寿命的定义第34页
        4.1.1 疲劳破坏的定义第34页
        4.1.2 疲劳寿命的定义第34页
    4.2 疲劳寿命的理论计算方法第34-38页
        4.2.1 疲劳载荷谱的统计处理第35-36页
        4.2.2 材料的疲劳特性第36页
        4.2.3 疲劳累计损伤理论第36-38页
    4.3 疲劳寿命的理论计算算例第38-40页
        4.3.1 恒定工况下疲劳寿命计算第38-39页
        4.3.2 非恒定工况下疲劳寿命的计算第39-40页
    4.4 本章小结第40-42页
第5章 基于CAE软件的风电机组齿轮疲劳寿命估算第42-50页
    5.1 疲劳寿命分析流程第42页
    5.2 动力学仿真分析第42-43页
    5.3 有限元仿真分析第43-45页
        5.3.1 Patran软件的介绍第43页
        5.3.2 有限元仿真及计算结果分析第43-45页
            5.3.2.1 有限元模型的建立第43-44页
            5.3.2.2 定义材料属性及网格划分第44-45页
            5.3.2.3 计算结果的分析第45页
    5.4 疲劳寿命计算第45-49页
        5.4.1 Fatigue软件的介绍第45-46页
        5.4.2 材料的S-N曲线第46页
        5.4.3 疲劳寿命计算结果分析第46-49页
            5.4.3.1 恒定工况下,疲劳寿命计算结果分析第46-48页
            5.4.3.2 非恒定工况下,疲劳寿命计算结果分析第48-49页
    5.5 本章小结第49-50页
第6章 结论与展望第50-52页
    6.1 总结第50-51页
    6.2 展望第51-52页
参考文献第52-55页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第55-56页
致谢第56页

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