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基于非对称齿行星传动的风电齿轮箱研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 18:55:02
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基于非对称齿行星传动的风电齿轮箱研究【摘要】:随着风力发电技术的发展,大功率风力发电机的设计越来越受到青睐。风电齿轮箱作为风力发电机的核心部件,其行星传动结构的设计尤为重要。目前风

【摘要】:随着风力发电技术的发展,大功率风力发电机的设计越来越受到青睐。风电齿轮箱作为风力发电机的核心部件,其行星传动结构的设计尤为重要。目前风电齿轮箱中的行星传动结构大多为满足2-3MW的结构,距离实现国家“十二五”规划在大功率风电设备设计制造方面的规划目标:突破10MW级海上风电机组整机和零部件设计有很大距离。同时应用在齿轮箱中的齿轮存在着振动噪声大、受力变形大以及重量大等缺点,而且齿轮参数不一定是行星传动中最优的参数,也没有对传动结构进行参数化建模装配。针对以上出现的问题,本文通过对非对称渐开线齿轮的设计理论、风电齿轮箱行星传动结构设计以及参数优化等知识的研究,基于理论分析及有限元分析,对非对称齿应用于风电齿轮箱行星传动进行了深入分析,主要工作如下: 确定风电齿轮箱行星传动的主要设计参数,通过对功率分流型、串联传动、普通行星传动三种传动结构的预设计,对比它们的传动效率及重量,确定了设计结构紧凑、效率高、功重比高、承载能力强10MW的功率分流型行星传动结构。 在风电齿轮箱行星齿轮设计中,引进了一种新型的非对称渐开线齿轮,该新型齿轮能够提高承载能力、改善齿面润滑情况,减少齿轮的重量和尺寸,降低齿轮的振动和噪声。本文在研究非对称渐开线齿轮形成原理的基础上,基于PROE对非对称渐开线齿轮进行了参数化建模,同时,对基于非对称齿行星传动齿轮箱进行了参数化装配。 在参数化模型的基础上,基于ANSYS WORKBENCH对非对称齿风电齿轮箱各接触齿对进行了接触应力和弯曲应力有限元分析,与理论分析应力值进行了对比研究,验证了限元分析计算的正确性,并进一步对比研究了非对称齿和对称齿风电齿轮箱的承载能力,得出了采用非对称齿的风电齿轮箱行星传动可以大大改善传动效果。 为寻找出最优的非对称齿形角,以非对称齿风电齿轮箱最大等效应力为优化目标,非对称齿形角为设计变量,利用离散参数优化的方法对风电齿轮箱进行了优化获得了最优的非对称齿形角。 【关键词】:风电齿轮箱 行星传动 功率分流 非对称渐开线齿轮 参数化建模 参数优化
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM315;TH132.41
【目录】:
  • 摘要9-10
  • ABSTRACT10-11
  • 第1章 绪论11-17
  • 1.1 非对称渐开线齿轮的国内外研究现状12-14
  • 1.2 大功率风电齿轮箱行星齿轮传动的国内外现状14-15
  • 1.3 风电齿轮箱传动系统应力分析及优化现状15-16
  • 1.4 本论文的主要研究内容16-17
  • 第2章 基于非对称齿行星传动的风电齿轮箱结构设计17-31
  • 2.1 风电齿轮箱设计参数的确定17-18
  • 2.2 风电齿轮箱行星传动参数设计18-24
  • 2.2.1 行星轮个数的选择20-21
  • 2.2.2 模数粗选21-22
  • 2.2.3 行星传动齿轮校核22-24
  • 2.3 齿轮几何参数计算24-27
  • 2.3.1 齿轮材料的确定24-25
  • 2.3.2 轴承选择25-27
  • 2.4 效率、质量对比确定传动方案27-29
  • 2.5 本章小结29-31
  • 第3章 非对称渐开线齿轮的设计理论及其参数化建模31-47
  • 3.1 非对称渐开线齿轮的主要参数及齿廓方程31-38
  • 3.1.1 非对称渐开线齿轮基本参数31-34
  • 3.1.2 非对称渐开线齿轮的齿面方程34-38
  • 3.2 基于PROE的非对称渐开线齿轮参数化建模38-43
  • 3.2.1 PROE概述38
  • 3.2.2 非对称渐开线齿轮参数化模型建立38-43
  • 3.3 行星传动结构参数化装配43-46
  • 3.3.1 装配方法43
  • 3.3.2 行星传动结构的参数化装配43-46
  • 3.4 本章小结46-47
  • 第4章 基于ANSYS WORKBENCH的接触与弯曲应力分析47-63
  • 4.1 ANSYS WORKBENCH概述47
  • 4.2 有限元法与非对称渐开线齿轮接触、弯曲应力理论47-50
  • 4.2.1 有限单元法47-49
  • 4.2.2 非对称渐开线齿轮接触、弯曲理论49-50
  • 4.3 行星传动结构齿轮承载力WORKBENCH分析50-56
  • 4.3.1 模型导入51-52
  • 4.3.2 定义材料属性52
  • 4.3.3 接触对的设置52-54
  • 4.3.4 网格划分54-56
  • 4.3.5 约束加载56
  • 4.4 非对称齿传动与标准渐开线齿轮传动应力对比分析56-62
  • 4.5 本章小结62-63
  • 第5章 基于非对称齿行星传动的风电齿轮箱参数优化63-71
  • 5.1 机械优化设计63-65
  • 5.1.1 设计变量63-64
  • 5.1.2 目标函数64-65
  • 5.1.3 约束条件65
  • 5.2 多目标驱动结构参数优化设计65
  • 5.3 优化结果分析65-69
  • 5.4 本章小结69-71
  • 第6章 总结与展望71-73
  • 参考文献73-77
  • 致谢77-78
  • 学位论文评阅及答辩情况表78


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