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风电机组行星轮系轴承滑移问题及改进方法研究

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

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