摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·课题研究背景及意义 | 第9-11页 |
·选题背景 | 第9-11页 |
·课题研究意义 | 第11页 |
·国内外研究现状 | 第11-14页 |
·滚动轴承寿命研究发展历程及现状 | 第12-13页 |
·风电机组主轴轴承国内外研究现状 | 第13页 |
·疲劳寿命数值模拟研究现状 | 第13-14页 |
·本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 风电机组主轴轴承研究理论基础 | 第15-25页 |
·风电机组主轴轴承配置方案 | 第15-17页 |
·两点式支撑配置方案 | 第15页 |
·三点式支撑配置方案 | 第15-16页 |
·一点式支撑配置方案 | 第16-17页 |
·滚子轴承宏观几何学 | 第17-19页 |
·滚子轴承基本几何尺寸 | 第17页 |
·轴承滚子的几何尺寸 | 第17-18页 |
·接触角 | 第18页 |
·游隙 | 第18-19页 |
·Hertz弹性接触理论 | 第19-24页 |
·Hertz弹性接触理论概述 | 第19页 |
·主曲率和∑ρ与主曲率差函数F(ρ) | 第19-20页 |
·点接触 | 第20-22页 |
·线接触 | 第22-23页 |
·滚子轴承接触类型 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第3章 风电机组主轴轴承受力分析及内部载荷分布 | 第25-42页 |
·本文研究对象 | 第25页 |
·风电机组主轴轴承受力分析 | 第25-27页 |
·风电机组主轴轴承内部载荷分布 | 第27-35页 |
·载荷-变形关系 | 第27-28页 |
·角接触轴承载荷分布 | 第28-31页 |
·双列调心滚子轴承载荷分布 | 第31-34页 |
·主轴轴承内部载荷分布计算实例 | 第34-35页 |
·风电机组主轴轴承接触应力分析 | 第35-40页 |
·有限元分析方法简介 | 第35-36页 |
·调心滚子轴承滚子滚道接触应力有限元分析 | 第36-39页 |
·滚子滚道间密合度对接触应力的影响 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第4章 风电机组主轴轴承寿命分析 | 第42-55页 |
·滚动轴承L-P疲劳寿命理论 | 第42-46页 |
·L-P疲劳寿命理论基础 | 第42-43页 |
·基于L-P理论的向心滚子轴承疲劳寿命计算 | 第43-45页 |
·滚子轴承疲劳寿命计算标准 | 第45-46页 |
·径向游隙对轴承寿命的影响 | 第46-52页 |
·径向游隙不为零时主轴轴承的内部载荷分布 | 第46-47页 |
·径向游隙不为零时主轴轴承的疲劳寿命计算方法 | 第47页 |
·风电机组主轴轴承疲劳寿命计算与分析 | 第47-51页 |
·风电机组主轴轴承疲劳寿命修正 | 第51-52页 |
·风电机组主轴轴承最佳原始游隙的选择 | 第52-54页 |
·过盈配合对游隙的影响 | 第53页 |
·工作温度对游隙的影响 | 第53页 |
·载荷对游隙的影响 | 第53页 |
·最佳原始游隙的选择 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第5章 风电机组主轴轴承疲劳寿命数值模拟 | 第55-64页 |
·基于ANSYS的主轴轴承有限元分析 | 第55-58页 |
·主轴轴承有限元模型 | 第55-56页 |
·创建接触对 | 第56-57页 |
·施加约束与载荷 | 第57页 |
·主轴轴承数值模拟结果与分析 | 第57-58页 |
·材料特性 | 第58页 |
·疲劳分析方法与疲劳累计损伤理论 | 第58-59页 |
·疲劳寿命分析方法 | 第58-59页 |
·疲劳累积损伤理论 | 第59页 |
·载荷谱的制定 | 第59页 |
·基于Fe-safe软件的风电机组主轴轴承疲劳寿命数值模拟 | 第59-62页 |
·ANSYS分析结果导入 | 第59-60页 |
·主轴轴承载荷参数设置 | 第60页 |
·材料疲劳属性设置 | 第60-61页 |
·求解参数设置 | 第61页 |
·疲劳寿命模拟结果及分析 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
·结论 | 第64页 |
·展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |