SOLIDWORKS风力发电机齿轮箱弹性支承结构设计+CAD图纸(3)_毕业论文

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SOLIDWORKS风力发电机齿轮箱弹性支承结构设计+CAD图纸(3)

风力发电机因为内部的工作主要靠齿轮传动系统,所以经常受到变载荷的驱动,但是就因为有变载荷而使得风力发电机存在结构被破坏的问题,主要是因为周期性的振动还有外部风力的冲击,风力发电机功率越高被破坏的也越严重,但这些问题都不能因为它与风力发电转化无关而不去关心,它不仅能影响风能的转化率而且也会影响风力发电机的寿命。那我们就不得不把所涉及的因素重新考虑一下,这些问题很明显和工作环境还有工作情况有关,当然和系统传动特性也有关系,因此要加大对齿轮箱弹性支撑的减振情况的研究。同时也要加强计算机对齿轮箱弹性支撑的减振情况进行静力分析使设计结构得到更大的优化,从目前情况看,这也是风电发展的重要部分。齿轮箱弹性支撑在静力分析后可以更加具有可实用性,更加符合实际要求,能获得更高的优化设备。其实,齿轮箱弹性支撑的优化设计,就是在不断地结构改变不断用有限元对其进行优化分析,最终得出它的最优结构。

1。2 风力发电发展概况

    现如今社会,由于经济的发展,很多产业的发展都依赖能源的消耗,只是目前产业对能量的需求也正在日益变大,以前的发电方式主要是火力发电,但是这种发电方式却会带来严重的能源消耗,也会给周边环境带来严重的污染,并且对于用于火力发电的煤、石油、天然气等,都属于不可再生资源,用一点就少一点,而且我国这些矿物资源本来就很缺少。但是因为我国风能资源相当丰富,这使得发展风力发电成为一个新出路,而且风力资源是一种可再生资源而且可以用之不竭。据专家估计,全球的风力资源一年可利用也只有5300兆瓦时。当然,风力资源的提出并不是空穴来风,它是经过调查,与核能还有矿物能源经过实验对比,它诶呦二氧化碳等有害气体也不会产生辐射,对周边环境影响比较小。据外国媒体报道,风能将因为无污染代替那些传统会排放温室气体的能源,有人提出不久将来可能会替代化石燃料,成为主要新能源。正是因为风能的这些长处,全球都在加强对风能利用的技术的研究。

1。3 国内外研究现状和发展趋势

1。3。1 国外研究的现状和发展趋势

1。3。2 国内研究现状和发展趋势 

1。3。3 目前存在的一些问题

1。4 本章小结

本章主要说明了和风力发电的问题还有风能利用的问题,这里主要研究了风能的国内外背景,我国的风能现状,以及接下来我们的研究方向,也对现在的问题进行简要的概述,充分为下文风机弹性支撑做铺垫,也体现本研究课题的重要性,以及它的研究价值。论文网

第二章  风力发电机齿轮箱减振支撑设计方案

2。1 风力发电机的齿轮箱轴瓦式弹性支撑开发的需求分析

2。1。1 功能的需求

齿轮箱作为风电机组的一个相当重要的的机械零部件,传递动力的主要运动都在齿轮箱里进行,由于齿轮间运动时会承受动、静的载荷,这些力也会相应的作用在齿轮箱上。齿圈齿轮在啮合在啮合时因为受到动静载荷的影响会发出噪声,而这些载荷也会传递到齿轮箱上,这将加大噪声,所以此时就需要一个减振机构。橡胶弹性支撑一般都被用在风力发电机的减震装置上。设计时需要选择适当尺寸的橡胶然后把三个方向的刚度都控制在许用范围中或者安全范围内,当然达到设计要求也是必需的。橡胶通过分子之间相互摩擦把作用在橡胶上的能量消耗掉,从而达到减振的目的。

2。1。2 性能需求

风机组功率2MW,发电机重量6。4t,齿轮箱和机架之间需要安装四个同样的减振器。发电机在额定工作的时候的扭矩为3KN。m齿轮箱在正常工作的时候不会发生共振,振幅一般控制在±2 mm之内,减振效率需要不小于90%,齿轮箱的额定载荷是700KN,极限载荷是1200KN。 (责任编辑:qin)