摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外风力发电发展现状 | 第11-14页 |
1.3 轴承寿命可靠性国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.4 国内外风电轴承发展现状 | 第15-16页 |
1.5 本文研究内容 | 第16-17页 |
1.6 本章小结 | 第17-18页 |
第二章 2.5MW风电齿轮箱失效分析 | 第18-27页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 2.5MW风电齿轮箱结构和参数 | 第18-21页 |
2.2.1 结构特点和主要设计参数 | 第18-20页 |
2.2.2 传动原理 | 第20-21页 |
2.3 风电齿轮箱失效模式与影响分析 | 第21-25页 |
2.3.1 FMEA的基本概念 | 第21页 |
2.3.2 齿轮箱工况条件 | 第21页 |
2.3.3 齿轮箱FMEA | 第21-25页 |
2.4 轴承失效模式与原因 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 2.5MW风电齿轮箱轴承当量动载荷谱 | 第27-44页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 载荷谱概念 | 第27-28页 |
3.3 载荷谱处理 | 第28-30页 |
3.4 各级齿轮传动扭矩计算 | 第30-34页 |
3.5 轴承当量动载荷谱 | 第34-43页 |
3.5.1 基本额定动载荷 | 第34-35页 |
3.5.2 当量动载荷 | 第35-36页 |
3.5.3 轴承当量动载荷谱 | 第36-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 变载荷下滚动轴承的疲劳寿命计算 | 第44-53页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 疲劳的基本概念 | 第44页 |
4.3 疲劳寿命估算方法 | 第44-47页 |
4.3.1 材料的S-N曲线 | 第45-46页 |
4.3.2 材料的p-S-N曲线 | 第46-47页 |
4.4 材料的疲劳累积损伤模型 | 第47-49页 |
4.4.1 Miner疲劳累积损伤理论 | 第47-48页 |
4.4.2 Miner疲劳累积损伤理论的修正 | 第48-49页 |
4.5 轴承寿命计算 | 第49-52页 |
4.5.1 滚动轴承额定寿命公式 | 第49页 |
4.5.2 修正额定寿命公式 | 第49-51页 |
4.5.3 蒙特卡罗方法简介 | 第51页 |
4.5.4 各轴承寿命计算 | 第51-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 基于RomaxDesigner的轴承寿命研究 | 第53-73页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 RomaxDesigner软件简介 | 第53页 |
5.3 RomaxDesigner齿轮箱建模 | 第53-59页 |
5.4 轴承损伤分析 | 第59-72页 |
5.4.1 模型的有限元化 | 第59-61页 |
5.4.2 轴承高级分析 | 第61-72页 |
5.5 轴承寿命计算 | 第72页 |
5.6 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 总结和展望 | 第73-75页 |
6.1 总结 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录一 风场实测20年载荷数据(部分) | 第78-79页 |
附录二 实测载荷数据处理验证程序 | 第79-81页 |
附录三 轴承当量动载荷谱&损伤计算程序示例(32048-X) | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |