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2.5MW风机增速箱齿轮疲劳可靠性评估

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究的背景和意义第10-11页
    1.2 风力发电的发展现状第11-13页
    1.3 齿轮传动系统的研究现状第13-14页
        1.3.1 风机增速箱齿轮传动载荷计算的研究现状第13页
        1.3.2 行星齿轮传动的研究现状第13-14页
        1.3.3 风力发电机齿轮传动系统的动力学研究现状第14页
    1.4 机械零部件可靠性理论的研究现状第14-15页
    1.5 风机增速箱齿轮传动系统的可靠性研究现状第15-16页
    1.6 论文的主要研究内容第16-18页
第二章 2.5MW风机增速箱的FMECA和FTA第18-38页
    2.1 引言第18页
    2.2 2.5MW风机增速箱的结构第18-19页
    2.3 风机增速箱的工况载荷第19-21页
    2.4 2.5MW风机增速箱的有限元分析第21-25页
    2.5 2.5MW风机增速箱的FMECA第25-33页
    2.6 2.5MW风机增速箱的FTA第33-37页
    2.7 本章小结第37-38页
第三章 2.5MW风机增速箱齿轮的载荷计算第38-44页
    3.1 引言第38页
    3.2 2.5MW风机增速箱的输入载荷第38页
    3.3 2.5MW风机增速箱各齿轮载荷计算第38-42页
    3.4 2.5MW风机增速箱各齿轮载荷计算结果第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 基于Monte Carlo法的2.5MW风机增速箱齿轮疲劳可靠性评估第44-70页
    4.1 引言第44页
    4.2 应力-强度模型理论第44-47页
    4.3 2.5MW风机增速箱齿轮接触疲劳可靠度计算第47-60页
        4.3.1 齿面接触应力的分布第47-55页
        4.3.2 齿面接触疲劳强度的分布模型第55-59页
        4.3.3 齿轮接触疲劳可靠度计算结果第59-60页
    4.4 2.5MW风机增速箱齿轮弯曲疲劳可靠度计算第60-69页
        4.4.1 齿根弯曲应力的分布第60-65页
        4.4.2 齿根弯曲疲劳强度的分布模型第65-68页
        4.4.3 齿轮弯曲疲劳可靠度计算结果第68-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 考虑强度退化的2.5MW风机增速箱齿轮传动疲劳可靠性评估第70-80页
    5.1 前言第70页
    5.2 2.5MW风机增速箱齿轮疲劳可靠度计算第70-71页
    5.3 强度退化下的齿轮疲劳可靠度第71-78页
    5.4 2.5MW风机增速箱齿轮传动疲劳可靠性评估第78-79页
    5.5 本章小结第79-80页
第六章 总结与展望第80-82页
    6.1 总结第80-81页
    6.2 展望第81-82页
参考文献第82-86页
致谢第86页

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