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时间:2018-08-31
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1、传递风的力量奉献绿色能源重齿风电齿轮箱基础一、齿轮箱基本知识(1)结构、(2)齿轮、(3)轴承、(4)润滑系统二、齿轮箱加工制造(1)加工{箱体、齿轮}、(2)热处理、(3)装配、试验三、齿轮箱安装使用维护(1)安装{锁紧盘、机架}(2)齿轮箱维护(3)常见问题一、齿轮箱基本认识1、风电齿轮箱的结构1)一级行星加两级平行轴目前我公司有的型号:FL800AFL850FL1000DFL1250FL1500AFL2000DFL2000HFL2000BFL2000SFL2000T一、齿轮箱基本认识1、风
2、电齿轮箱的结构该结构同一级行星二级平行结构都是较常见风电齿轮箱结构形式。该结构用一组平行齿轮代替一组行星传动,从而降低了行星齿轮及轴承的失效风险,增强了齿轮箱整体的可靠性;不足之处在于增加体积与重量。一、齿轮箱基本认识1、风电齿轮箱的结构一、齿轮箱基本认识1、风电齿轮箱的结构2)两级行星加一级平行轴目前我公司有的型号:FLR1500GFLR2500DFLR2500YFLR25OOUFLR2500N一、齿轮箱基本认识1、风电齿轮箱的结构该形式齿轮箱为两级行星+一级平行轴的结构,齿轮箱的体积和重量比
3、较轻。直径小、横向比较长。扭转臂与风力发电机底盘通过弹性支撑连接。该结构紧凑、弹性支承使齿轮箱整体有一定柔性。重心位置正好在支撑轴线上,减轻了齿轮箱的受力和振动。一、齿轮箱基本认识1、风电齿轮箱的结构3)单级行星(半直驱)目前我公司有的型号:FLD1500F一、齿轮箱基本认识1.1、风电齿轮箱的结构4)两级行星目前我公司有的型号:FLW3000JFLW3000C一、齿轮箱基本认识1.1、风电齿轮箱的结构5)renk目前我公司有的型号:FLA800FLC750该结构常见于Renk系列,重点在于齿圈
4、输入,行星轮轴通过轴承连接到箱体上,该结构的好处就是行星齿轮上轴承外圈与箱体连接,改进了轴承工作环境,增加了轴承的使用寿命;但不足是该结构加工精度和装配要求高一、齿轮箱基本认识2、风电齿轮箱的齿轮基础齿轮的名称1、内齿轮2、行星轮3、太阳轮4、花键轴齿轮5、中间齿轮6、输出轴齿轮7、油泵齿轮齿轮的材料1、42CrMoA2、17CrNiMo63、20CrMnMo一、齿轮箱基本认识2、风电齿轮箱的齿轮基础齿轮材料的合理选择●机械性能强度、硬度、塑性、韧性等●工艺性能锻造、切削加工、热处理等●经济性能
5、费用一、齿轮箱基本认识2、风电齿轮箱的齿轮基础齿轮材料的特性:1、化学成分:C(碳)Si(硅)Mn(锰)Cr(铬)Ni(铌)Mo(钼)42CrMoA0.38-0.450.17-0.370.5-0.80.9-1.20.15-0.2517CrNiMo60.15-0.20.40.4-0.61.5-1.81.4-1.70.25-0.3520CrMnMo0.17~0.230.17~0.370.90~1.201.10~1.400.20~0.30一、齿轮箱基本认识2、风电齿轮箱的齿轮基础齿轮的特性:2、机械性
6、能:风力发电机组齿轮受风力负荷,此负荷变化极大,因此,齿轮采用抗低温冲击,韧性高的渗碳淬火材料。内齿圈根据设计载荷分别采用软齿面(调质)中硬齿面(调质+表面氮化)硬齿面(渗碳淬火),精度为6GB10095。其他所有齿轮均为渗碳淬火硬齿面齿轮,渗碳淬火后磨齿,齿面硬度为60±2HRC,精度5-6GB10095。根据等强度原则使各级传动中的承载能力大致相等,齿轮几何尺寸计算按照GB1356进行计算。齿轮接触疲劳强度,弯曲疲劳强度按照GB3480渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法进行计算。一、齿轮箱基本认
7、识2、风电齿轮箱的齿轮基础齿轮失效的主要形式:1、断裂:偏载、过载、严重冲击;热处理2、点蚀:表面裂纹扩张、磨粒、剥落3、胶合:局部升温+重载、润滑不够、油变质4、塑性变形:重载、热处理。5、磨损:金属微粒、灰尘、润滑一、齿轮箱基本认识2、风电齿轮箱的齿轮基础齿轮失效的主要形式:1、断裂:偏载、过载、严重冲击;热处理一、齿轮箱基本认识2、风电齿轮箱的齿轮基础齿轮失效的主要形式:2、点蚀:(表面裂纹扩张、磨粒、剥落)齿轮工作时,在齿面啮合处,由于循环交变应力长期作用,当应力峰值超过材料的接触疲劳极
8、限,经过一定应力循环次数后,先在节线附近的齿轮表面产生细微的疲劳裂纹。随着裂纹的扩展,将导致小块金属剥落,产生齿面点蚀.点蚀是由于接触面上金属疲劳而形成细小的疲劳裂纹,裂纹的扩展造成的金属剥落现象。一、齿轮箱基本认识2、风电齿轮箱的齿轮基础齿轮失效的主要形式:3、胶合:局部升温+重载、润滑不够、油变质一、齿轮箱基本认识2、风电齿轮箱的齿轮基础齿轮失效的主要形式:4、剥落一、齿轮箱基本认识2、风电齿轮箱的齿轮基础齿轮失效的主要形式:5、塑变:低速重载传动时,若齿轮齿面硬度较低,当齿面间作用力过大,
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