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2.5MW风电齿轮箱轴承疲劳寿命研究

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

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