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 |