齿轮箱设计报告

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1、齿轮箱设计报告齿轮箱设计报告第25页共25页齿轮箱设计报告1概述42齿轮箱设计52.1齿轮箱设计的基本要求52.2齿轮箱设计的计算项目52.3齿轮箱主要零部件设计62.3.1齿轮62.3.1.1齿轮计算62.3.1.2齿轮的修形72.3.1.3齿轮材料及热处理72.3.1.4齿轮的精度72.3.1.5齿面粗糙度72.3.1.6齿轮的变位系数82.3.2轴承82.3.2.1轴承选型82.3.2.2轴承静承载能力102.3.2.3轴承寿命计算112.3.2.4轴承的最大接触应力122.3.3润滑、冷却和加热系统122.3.3.1散热器122

2、.3.3.2加热器142.3.3.3过滤装置142.3.4轴142.3.5箱体、行星架和扭力臂142.3.6轴封152.3.7润滑油152.3.7.1润滑油选型152.3.7.2润滑油容量152.3.7.3润滑油测试152.3.7.4润滑油清洁度163国内外主要供应商分析163.1齿轮箱设计163.2制造技术163.3试验测试技术174齿轮箱样机试验174.1样机试验规范184.1.1试验前的准备工作184.1.2空载试验184.1.3加载试验184.1.4强化试验204.1.5故障处理214.1.6拆检225包装与运输226油漆及防腐

3、保护236.1油漆23第25页共25页齿轮箱设计报告6.2防腐保护237安装248维护及运行249参考文献目录25第25页共25页齿轮箱设计报告1.概述齿轮箱是风机中的关键部件,它位于叶轮和发电机之间,将叶轮受风力作用旋转而产生的动力传递给发电机发电,同时将叶轮输入的较低转速增速为满足发电机所需的转速。因此,风力发电齿轮箱是一种受无规律变向载荷的风力作用及强阵风冲击的变载荷条件下工作的低速、重载、增速齿轮传动装置。风力发电机组一般安装在荒郊、野外、山口、海边等风能较大且周围无遮挡物之处,齿轮箱安装在机组塔架之上狭小的机舱内,距地面几十米

4、甚至一百多米高。常年经受酷暑严寒和极端温差的影响,自然环境恶劣,交通不便,修复十分困难,而且故障期一般出现在发电的高峰期,齿轮箱一旦出现故障,将严重影响风场的经济效益,因此,对齿轮箱的可靠性和工作寿命提出了很高的要求。随着风机技术的发展,对齿轮箱的要求也越来越高,对齿轮箱的技术要求主要有以下几点:1.高可靠性,故障率低2.体积小,重量轻3.振动小,噪音低4.传动效率高5.使用维护方便6.价格适中。1350KW齿轮箱主要设计参数名义机械功率Pmech1350kW传动比i1:53.1±0.5%1:50.2±0.5%倾角α4°输出转速nop7

5、00-1300r/min最大过速度nmax1650r/min额定输入转矩Min610kNm额定输出转矩Mout11200Nm最大刹车转矩Mb18000Nm最大连接滑动转矩MCR29000Nm工作温度tambi-30*...+40°C*重启温度不低于0°C生存温度-40~+40°C标重W10500kg齿轮箱输出轴转向RD,out顺风向看,顺时针(GL坐标系x轴正方向)使用寿命nlifetime20年,175200有效工作小时第25页共25页齿轮箱设计报告2.齿轮箱设计2.1齿轮箱设计的基本要求齿轮箱作为传递动力的部件,在运行期间同时承受动

6、、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。为此要建立整个机组的动态仿真模型,对起动、运行、空转、停机、正常起动和紧急制动等各种工况进行模拟,针对不同的机型得出相应的动态功率曲线,利用专用的设计软件进行分析计算,求出零件的设计载荷,并以此为依据进行设计。齿轮箱的设计必须保证在满足可靠性和预期寿命的前提下,使结构优化并且重量轻。其中,由于尺寸和重量与可靠性往往是一对不可调和的矛盾,因此风电齿轮箱的设计制造往往陷入两难的境地。总体设计阶段应在满足可靠性和工作寿命要求的前提下,以

7、最小的体积、最小重量为目标进行传动方案的比较和优化;结构设计应以满足传递功率和空间限制为前提,尽量考虑结构简单、运行可靠、维修方便。另外,根据机组要求,采用CAD优化设计,选用合理的设计参数,排定最佳传动方案,选择稳定可靠的构件和具有良好力学特性以及在环境极端温差下仍然保持稳定的材料,配备完整充分的润滑、冷却系统和监控装置等等,是设计齿轮箱的必要前提条件。2.2齿轮箱设计的计算项目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,也可通过BLADED等专业软件分析得到。AGMA(美国齿轮协会)标准强调齿轮和轴承等零部件的计

8、算应以载荷谱为基础,但目前国内的齿轮箱制造商还不能根据载荷谱进行齿轮箱设计,进行齿轮箱计算时,按发电机额定功率除以发电机和齿轮箱的机械效率来确定计算功率,齿轮强度计算的使用系数KA取1.3。按DIN3990

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