摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
·论文研究的背景及意义 | 第10-11页 |
·研究现状 | 第11-17页 |
·水轮发电机组轴系横向动力特性的研究 | 第11-14页 |
·故障诊断中的现代信号分析方法 | 第14-15页 |
·转子动静碰摩故障的研究 | 第15页 |
·大型设备直线度、垂直度检测方法研究 | 第15-17页 |
·论文的主要研究内容 | 第17-19页 |
2 水轮发电机组横向自振特性的研究 | 第19-37页 |
·前言 | 第19-20页 |
·转子质量的离散化 | 第20-23页 |
·计算临界转速的传递矩阵法 | 第23-26页 |
·导轴承刚度对临界转速和模态振型的影响 | 第26-35页 |
·导轴承刚度的解析表达 | 第26-28页 |
·导轴承刚度变化对机组临界转速的影响 | 第28-31页 |
·导轴承刚度变化对机组模态振型的影响 | 第31-35页 |
·不平衡电磁拉力对临界转速的影响 | 第35-36页 |
·本章小节 | 第36-37页 |
3 水轮发电机组轴系非线性力学模型的建立 | 第37-50页 |
·前言 | 第37页 |
·机组轴系的建模 | 第37-48页 |
·导轴承 | 第37-39页 |
·不平衡电磁拉力 | 第39-41页 |
·密封 | 第41-48页 |
·推力轴承 | 第48页 |
·机架 | 第48页 |
·本章小节 | 第48-50页 |
4 水轮发电机组轴系耦合动力特性分析 | 第50-68页 |
·前言 | 第50页 |
·机组轴系耦合动力响应计算方法 | 第50-54页 |
·结点的运动微分方程 | 第50-51页 |
·机组轴系耦合动力响应计算方法 | 第51页 |
·单元传递矩阵 | 第51-52页 |
·初始时刻各结点的初始加速度 | 第52-53页 |
·t+(θ△t)瞬时各结点的位移 | 第53页 |
·t+(θ△t)时刻各外力、外力矩项的数值计算 | 第53-54页 |
·t+(θ△t)时刻导轴承处机架的位移、速度的求解 | 第54页 |
·基于 Wilson-θ法的预估-校正迭代方法 | 第54-55页 |
·机组轴系动力响应计算分析 | 第55-67页 |
·瞬时激励的瞬态响应计算 | 第55-57页 |
·不平衡激励下的响应计算 | 第57-64页 |
·机组轴系碰摩响应计算 | 第64-67页 |
·本章小节 | 第67-68页 |
5 小波分析在水电机组振动信号分析中的应用 | 第68-88页 |
·前言 | 第68-69页 |
·小波变换与小波包变换 | 第69-74页 |
·小波变换 | 第69-70页 |
·多分辨分析 | 第70-72页 |
·小波包分析 | 第72-74页 |
·小波包分析在机组转子不平衡测试中的应用 | 第74-82页 |
·试验机组概况 | 第74-75页 |
·机组不平衡测试原理 | 第75-76页 |
·机组不平衡测试实验数据分析 | 第76-82页 |
·基于小波包分解的机组转子动静碰摩的故障诊断 | 第82-86页 |
·信号奇异性检测原理 | 第82-83页 |
·早期碰摩故障的信号数值仿真及小波包分析 | 第83-86页 |
·木章小节 | 第86-88页 |
6 减小机组轴系横向振动的有效途径——轴系安装中高精度直线检测安装基准实现方法的研究 | 第88-108页 |
·前言 | 第88页 |
·立式水电机组轴线测量方法的研究 | 第88-95页 |
·立式水轮发电机组轴线常规检测方法 | 第88-90页 |
·机组轴线测量新方法 | 第90-94页 |
·测量装置稳定性测试分析 | 第94-95页 |
·卧式水轮发电机组水平检测基准的实现 | 第95-106页 |
·卧式机组基础底板的安装调整 | 第95-96页 |
·问题的提出 | 第96-99页 |
·双丝法对张丝直线基准的修正 | 第99-102页 |
·双丝修正法可行性试验验证 | 第102-105页 |
·金属丝单位线载荷变化对测量结果的影响 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
7 结论 | 第108-111页 |
·主要工作及结论 | 第108-109页 |
·主要创新点 | 第109-110页 |
·展望 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-119页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第119页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第119页 |
攻读博士学位期间主持的科研项目 | 第119页 |