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风机维修起重平台数字化样机设计研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 课题研究背景及意义第13-16页
        1.1.1 风能发展现状第13-14页
        1.1.2 风力发电机组运行与维护第14-15页
        1.1.3 市场需求分析第15-16页
    1.2 风机维修起重设备概述第16-20页
        1.2.1 国内外风机维修技术现状第16-18页
        1.2.2 国内外现有的工作基础第18-19页
        1.2.3 风机维修起重设备发展趋势第19-20页
    1.3 数字化样机设计技术概述第20-23页
        1.3.1 数字化设计技术概念与内涵第20-22页
        1.3.2 数字化样机技术特点第22页
        1.3.3 数字化样机技术的应用第22-23页
    1.4 课题主要研究内容第23-25页
第二章 风机维修起重设备方案第25-33页
    2.1 风机维修起重设备方案的提出第25-27页
        2.1.1 自爬升式风机维修起重机第25-26页
        2.1.2 牵引式风机维修起重平台第26-27页
    2.2 两种方案对风机塔筒作用的影响第27-30页
        2.2.1 风力发电机塔筒结构介绍第27-28页
        2.2.2 维修设备作用下塔筒分析第28-29页
        2.2.3 维修设备整体静力学分析第29-30页
    2.3 两种风机维修起重设备优缺点比较第30-32页
        2.3.1 两种设备方案整体比较第31页
        2.3.2 确定优化设计方案第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 风机维修起重平台结构设计第33-53页
    3.1 风机维修起重平台设计要求第33-39页
        3.1.1 风机维修起重平台组成第33-34页
        3.1.2 设计参数确定第34-35页
        3.1.3 设计载荷选择第35-36页
        3.1.4 风载荷计算原则第36-38页
        3.1.5 安全系数选取原则第38-39页
    3.2 风机维修起重平台底盘结构第39-46页
        3.2.1 联接结构受力分析第40-42页
        3.2.2 平台底板拉杆受力分析第42-43页
        3.2.3 回转支承底架有限元分析第43-46页
    3.3 风机维修起重平台回转支承第46-49页
        3.3.1 回转支承分类第46页
        3.3.2 回转支承选择第46-48页
        3.3.3 回转标准节第48-49页
    3.4 风机维修起重平台夹紧机构第49-51页
        3.4.1 夹紧机构结构设计第49-50页
        3.4.2 夹紧机构有限元分析第50-51页
    3.5 风机维修起重平台牵引方案第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第四章 风机维修起重平台力学性能分析第53-67页
    4.1 风机维修起重平台整体静力学分析第53-58页
        4.1.1 建立风机维修起重平台有限元模型第53页
        4.1.2 模型简化第53-54页
        4.1.3 模型相关假设第54页
        4.1.4 确定风机维修起重平台分析工况第54页
        4.1.5 结果分析第54-58页
    4.2 风机维修起重平台模态动力学分析第58-61页
    4.3 吊臂瞬态动力学分析第61-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 风力发电机塔筒适应性研究第67-79页
    5.1 风力发电机塔筒介绍第67页
    5.2 塔筒静强度分析第67-72页
        5.2.1 塔筒整体静强度第68-70页
        5.2.2 法兰联接强度分析第70-71页
        5.2.3 间接分析法兰联接强度第71-72页
    5.3 塔筒动力学性能研究第72-77页
        5.3.1 塔筒固有频率理论计算第72-73页
        5.3.2 塔筒模态分析第73-75页
        5.3.3 塔筒的谐响应分析第75-77页
    5.4 塔筒稳定性分析第77-78页
    5.5 本章小结第78-79页
第六章 结论第79-81页
    6.1 结论第79页
    6.2 展望第79-81页
参考文献第81-85页
作者简介及攻读期成果第85-87页
致谢第87页

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