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发表于 2008-10-29 11:36:52
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来自: 中国云南大理白族自治州
一、 设计载荷
3 e0 P4 w! Q1 ~& }: L 齿轮箱作为传递动力的部件,在运行期间同时承受动、静载荷。其动载荷部分取决于风轮、发电机的特性和传动轴、联轴器的质量、刚度、阻尼值以及发电机的外部工作条件。
8 r" B# z; q" f风力发电机组载荷谱是齿轮箱设计计算的基础。载荷谱可通过实测得到,也可以按照JB/T10300标准计算确定。当按照实测载荷谱计算时,齿轮箱使用系数KA=1。当无法得到载荷谱时,对于三叶片风力发电机组取KA=1.3。
# w* w2 H- I1 x$ l" @二、设计要求
, g! |1 g) |5 e2 j. X 风力发电机组增速箱的设计参数,除另有规定外,常常采用优化设计的方法,即利用计算机的分析计算,在满足各种限制条件下求得最优设计方案。1 j1 S0 x7 ?/ P1 h1 A
(一) 效率
+ ?$ D6 p8 z0 i; d( R 齿轮箱的效率可通过功率损失计算或在试验中实测得到。功率损失主要包括齿轮啮合、轴承摩擦、润滑油飞溅和搅拌损失、风阻损失、其它机件阻尼等。齿轮的效率在不同工况下是不一致的。+ W% e# O6 }' R7 a, x
风力发电齿轮箱的专业标准要求齿轮箱的机械效率应大于97%,是指在标准条件下应达到的指标。
1 T% l3 e: b* V+ P4 B+ m7 y(二) 噪声级- x) `: W1 T, I3 G) V9 I9 d
风力发电增速箱的噪声标准为85dB(A)左右。噪声主要来自各传动件,故应采取相应降低噪声的措施:% ~3 o* a+ D* \& N
1. 适当提高齿轮精度,进行齿形修缘,增加啮合重合度;4 x1 t7 `* ~4 R; ]
2. 提高轴和轴承的刚度;4 j# R) U8 ]- ^# G( J# b
3. 合理布置轴系和轮系传动,避免发生共振;
: A2 C0 y9 C1 T$ O) F1 A4. 安装时采取必要的减振措施,将齿轮箱的机械振动控制在GB/T8543规定的C级之内。/ ?& a% o3 a$ k$ D4 i. }5 x7 H, s
(三) 可靠性' ]0 _: x( v% {2 F8 K& @
按照假定寿命最少20年的要求,视载荷谱所列载荷分布情况进行疲劳分析,对齿轮箱整机及其零件的设计极限状态和使用极限状态进行极限强度分析、疲劳分析、稳定性和变形极限分析、动力学分析等。分析方法除一般推荐的设计计算方法外,可采用模拟主机运行条件下进行零部件试验的方法。! O* p! }- L$ `6 x4 D: t: N
在方案设计之初必须进行可靠性分析,而在施工设计完成后再次进行详细的可靠性分析计算,其中包括精心选取可靠性好的结构和对重要的零部件以及整机进行可靠性估算。 第三节 齿轮箱的构造 一、齿轮箱的类型与特点
( t' p1 D7 ?) w, L; u 风力发电机组齿轮箱的种类很多,按照传统类型可分为圆柱齿轮增速箱、行星增速箱以及它们互相组合起来的齿轮箱;按照传动的级数可分为单级和多级齿轮箱;按照转动的布置形式又可分为展开式、分流式和同轴式以及混合式等等。 |
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