风电齿轮箱行星结构动态均载测试方法研究
风电齿轮箱行星结构动态均载测试方法研究【摘要】:中国风能资源丰富,开发潜力巨大,必将成为未来能源结构中一个重要的组成部分。我国大型风力发电机制造业基本从零起步,目前已经掌握了750
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TH132.41
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-9
- 1 绪论9-16
- 1.1 全球风电产业发展现状9-11
- 1.1.1 全球风电市场发展现状9
- 1.1.2 全球风电场装机情况9-11
- 1.2 我国风电产业发展现状11
- 1.3 风力发电机组齿轮箱零部件制造业发展趋势11-12
- 1.3.1 齿轮箱的结构形式11
- 1.3.2 齿轮箱的主要趋势11-12
- 1.4 本文研究的必要性12-13
- 1.5 国内外研究现状13-14
- 1.6 本文研究的主要内容14-16
- 2 动态均载测试原理16-27
- 2.1 本文研究的齿轮箱结构形式16-17
- 2.2 行星均载及研究意义17-19
- 2.3 应变片工作原理及连接方式19-22
- 2.4 测试的基本原理及方法22-27
- 2.4.1 测试的原理22-24
- 2.4.2 测量方法24
- 2.4.3 测量位置24-27
- 3 动态均载测试系统及测试方法27-38
- 3.1 测试加载方案27-30
- 3.2 应变片的选择30-31
- 3.3 应变片的粘贴31-33
- 3.3.1 应变测试布置31
- 3.3.2 应变片粘贴位置确定31-32
- 3.3.3 应变片粘贴工艺32-33
- 3.4 桥路选择33-34
- 3.5 齿轮箱内部的布线34-35
- 3.6 测试系统构成35-38
- 3.6.1 测试设备35-36
- 3.6.2 测试仪器36-38
- 4 测试流程及数据计算方法38-50
- 4.1 测试调试38-39
- 4.2 测试步骤39-43
- 4.2.1 加载测试39-40
- 4.2.2 测试数据40-43
- 4.3 数据计算方法43-46
- 4.3.1 齿向载荷分布系数K_(Hβ)和K_(Fβ)44
- 4.3.2 载荷分布系数K_γ44
- 4.3.3 K_(Hβ)、K_(Fβ)和K_γ的试验数据计算方法的确定44-46
- 4.4 均载测试分析46-50
- 结论50-51
- 参考文献51-53
- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况53-54
- 致谢54-55
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