风电增速箱非线性振动噪声分析及动力优化
风电增速箱非线性振动噪声分析及动力优化【摘要】:增速齿轮箱是风力发电机重要的传动部件。由于机组工作环境恶劣、可维性差,对齿轮箱提出了高可靠性、长寿命等性能要求,而齿轮传动系统的非线
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TB533;TM315
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-8
- 1 绪论8-14
- 1.1 课题的研究意义8
- 1.2 国内外研究现状8-12
- 1.2.1 齿轮系统振动特性研究8-10
- 1.2.2 齿轮箱辐射噪声研究10-11
- 1.2.3 齿轮系统动力学优化研究11-12
- 1.2.4 增速齿轮箱振动噪声研究12
- 1.3 本文的主要研究内容12-14
- 2 风电增速箱非线性振动特性分析14-36
- 2.1 引言14
- 2.2 基于有限元法的振动分析理论14-17
- 2.2.1 模态分析15
- 2.2.2 动态响应分析15-17
- 2.3 风电增速箱动力有限元分析模型17-19
- 2.4 风电增速箱模态分析19-23
- 2.5 风电增速箱非线性动态响应分析23-34
- 2.5.1 齿轮系统内部动态激励数值模拟23-25
- 2.5.2 增速箱动态响应分析模型25
- 2.5.3 动态响应分析结果25-34
- 2.6 本章小结34-36
- 3 风电增速箱辐射噪声预估36-50
- 3.1 引言36
- 3.2 声学边界元法36-39
- 3.2.1 声场边界条件36-37
- 3.2.2 直接边界元法37-39
- 3.3 风电增速箱箱体辐射噪声分析39-48
- 3.3.1 增速箱箱体声学边界元模型39-40
- 3.3.2 箱体表面声压计算结果40-43
- 3.3.3 外声场噪声计算结果43-48
- 3.4 本章小结48-50
- 4 风电增速箱动态响应优化50-70
- 4.1 引言50
- 4.2 优化设计的基本知识50-51
- 4.2.1 优化问题的数学模型50
- 4.2.2 ANSYS 的优化方法50-51
- 4.2.3 ANSYS 的优化设计流程51
- 4.3 风电增速箱动态响应优化模型51-54
- 4.3.1 目标函数51-52
- 4.3.2 设计变量52-54
- 4.3.3 状态变量54
- 4.4 风电增速箱动力响应优化结果54-58
- 4.5 风电增速箱响应优化结果评价58-68
- 4.5.1 箱体静强度评价59-60
- 4.5.2 齿轮系统固有特性评价60-63
- 4.5.3 齿轮系统动态响应评价63-68
- 4.6 本章小结68-70
- 5 结论与展望70-72
- 5.1 结论70
- 5.2 展望70-72
- 致谢72-74
- 参考文献74-78
- 附录78
- A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录78
- B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目78
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