摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 论文的研究背景及意义 | 第11-14页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态 | 第14-18页 |
1.2.1 风电齿轮箱轴承的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 集成式柔性销技术研究现状 | 第16-18页 |
1.3 课题研究内容 | 第18-20页 |
第2章 风电机组行星轮系工作原理及分析方法 | 第20-27页 |
2.1 风电齿轮箱的发展现状 | 第20-21页 |
2.2 风电机组齿轮箱传动系统结构及传动比分析 | 第21-24页 |
2.3 行星齿轮受力分析 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 风电齿轮箱虚拟样机技术介绍 | 第27-37页 |
3.1 ANSYS软件及有限元算法简介 | 第27-30页 |
3.1.1 有限元分析的目的和概念 | 第28页 |
3.1.2 ANSYS Workbench中接触类型分类介绍 | 第28-29页 |
3.1.3 ANSYS Workbench接触对的定义与选择 | 第29-30页 |
3.1.4 ANSYS Workbench分析结构的种类 | 第30页 |
3.2 有限元接触问题基础 | 第30-36页 |
3.2.1 接触问题分析 | 第30-31页 |
3.2.2 接触问题基本方程 | 第31-32页 |
3.2.3 经典Hertz弹性接触理论 | 第32页 |
3.2.4 非Hertz弹性接触理论 | 第32-33页 |
3.2.5 接触问题的罚函数法与拉格朗日法 | 第33-35页 |
3.2.6 过盈配合的模拟方式 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 齿轮箱行星轮—轴承过盈配合部位滑移分析 | 第37-65页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 行星齿轮传动系统有限元分析 | 第38-40页 |
4.2.1 结构及工况参数 | 第38-39页 |
4.2.2 有限元模型 | 第39-40页 |
4.3 行星轮轴承滑移临界力矩分析 | 第40-44页 |
4.3.1 过盈配合力学分析 | 第40-42页 |
4.3.2 不同过盈量与滑移极限力矩的关系 | 第42-43页 |
4.3.3 小结 | 第43-44页 |
4.4 在额定载荷工况下不同过盈量对行星轮内表面与轴承外表面的滑移影响 | 第44-47页 |
4.4.1 不同过盈量对滑移状态的影响 | 第44-46页 |
4.4.2 在额定载荷工况下不同过盈量下行星轮—轴承滑移量拟合曲线 | 第46页 |
4.4.3 在额定载荷工况下不同过盈量轴承外表面滑移状态 | 第46-47页 |
4.5 在极限载荷工况下不同过盈量对行星轮内表面与轴承外表面的滑移影响 | 第47-51页 |
4.5.1 不同过盈量对滑移状态的影响 | 第47-49页 |
4.5.2 在极限载荷工况下不同过盈量下行星轮—轴承滑移量拟合曲线 | 第49-50页 |
4.5.3 在极限载荷工况下不同过盈量轴承外表面滑移状态 | 第50-51页 |
4.6 最佳过盈量设计下行星轮—轴承变形与应力分析 | 第51-59页 |
4.6.1 额定载荷条件(过盈量55μm)行星轮—轴承变形与应力分析 | 第51-55页 |
4.6.2 极限载荷条件(过盈量55μm)行星轮—轴承变形与应力分析 | 第55-58页 |
4.6.3 额定载荷条件行星轮轴承外径整体变形趋势与过盈量之间关系 | 第58-59页 |
4.7 最佳过盈量设计下行星轮系极限强度分析 | 第59-63页 |
4.8 非稳态外载下过盈配合接触分析 | 第63-64页 |
4.9 小结 | 第64-65页 |
第5章 柔性销轴机构均载分析及有限元优化设计 | 第65-78页 |
5.1 柔性销轴的结构原理及受力分析 | 第65-71页 |
5.1.1 柔性销轴的基本结构及传动原理 | 第65-67页 |
5.1.2 柔性销轴关键尺寸设计 | 第67-68页 |
5.1.3 柔性销轴理论计算基础 | 第68-71页 |
5.2 柔性销轴结构有限元分析 | 第71-74页 |
5.3 有限元结果与经典力学计算结果对比分析 | 第74页 |
5.4 柔性销轴结构有限元优化设计 | 第74-77页 |
5.5 小结 | 第77-78页 |
第6章 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |