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1、隨著能源短缺問(wèn)題日益嚴(yán)重,風(fēng)能資源逐漸為人們所重視和利用,風(fēng)力發(fā)電技術(shù)也得到快速的發(fā)展。齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)的關(guān)鍵部件,其運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性直接影響著整個(gè)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)。考慮到風(fēng)力發(fā)電機(jī)的變載荷工況和高空架設(shè)環(huán)境,研究齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)在變載荷條件下的動(dòng)力學(xué)特性并對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化設(shè)計(jì)是風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)中的重要任務(wù)。
本文以某3.0MW風(fēng)電增速器齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)作為研究對(duì)象,應(yīng)用齒輪系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)、數(shù)值計(jì)算方法和優(yōu)化技術(shù),對(duì)齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特
2、性進(jìn)行研究,并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行系統(tǒng)動(dòng)態(tài)優(yōu)化設(shè)計(jì),為設(shè)計(jì)出低振動(dòng)、輕量化的齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)提供了方法和理論基礎(chǔ)。主要研究工作如下:
(1)采用集中參數(shù)法建立齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)的彎-扭-軸耦合動(dòng)力學(xué)模型,模型中考慮時(shí)變嚙合剛度、嚙合誤差、行星架柔性、軸承支撐剛度、阻尼等因素,通過(guò)分析各構(gòu)件之間相對(duì)位移關(guān)系,導(dǎo)出振動(dòng)微分方程,并對(duì)方程中的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行計(jì)算分析。
(2)研究傳動(dòng)系統(tǒng)的固有特性及其對(duì)參數(shù)的敏感度??偨Y(jié)分析各振型特點(diǎn),得到系
3、統(tǒng)的四種典型振動(dòng)模式,即三級(jí)齒輪振動(dòng)模式、單級(jí)行星輪系徑向平移振動(dòng)模式、行星輪振動(dòng)模式和平行軸齒輪振動(dòng)模式。進(jìn)一步研究固有特性對(duì)系統(tǒng)剛度和質(zhì)量參數(shù)的敏感度。
(3)研究傳動(dòng)系統(tǒng)在內(nèi)、外部激勵(lì)共同作用下的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。時(shí)變外部激勵(lì)根據(jù)ARMA模型模擬的隨機(jī)風(fēng)速確定,利用數(shù)值解法求解系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)微分方程,對(duì)比分析系統(tǒng)在額定轉(zhuǎn)矩和時(shí)變轉(zhuǎn)矩激勵(lì)下的動(dòng)態(tài)響應(yīng)結(jié)果,包括振動(dòng)位移響應(yīng)、各齒輪副動(dòng)態(tài)嚙合力及其頻域特性,并研究參數(shù)對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)的影響
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