文献综述
1.研究背景及意义由于当今生态环境变化和能源问题突出,受其影响,当今国际已达成利用可再生能源风能来推动能源结构转型的共识,其也是世界经济发展的动力之一。
为推动我国风电产业的研究发展、扩大风电市场的规模,我国已规划了2010年风机装机容量达到 1000万kW;2020年容量达到 3000万kW的目标,并制定了风机设备国产化相对应的政策,并加以风机特许权招标等措施,推动技术革新、市场培育和产业化发展。
我国风机市场的扩大,直接促进了国产风机产业的发展[1]。
截止至2019年底,我国风电装机容量达到2.1亿kW,在全球风电市场的占比为33%,同时也是全球风电装机量增长最为显著的国家之一。
由于风机向大型化发展,给主轴系统带来了一定的困难,风机主轴作为风机关键的传动部件,其装配质量的好坏对运行过程中的可靠性有着较大影响。
因此,通过建模软件和仿真软件对风电主轴轴承实验台总体设计及机械结构分析,对风电机主轴轴承的实际运营具有十分重要的意义。
2.风电主轴轴承简介2.1风电机组轴承构成风电机组结构如图2-1。
图2-1风电机组结构示意图风机叶片受到自然界的风力影响,轮穀与叶片相连接,轮穀与主轴连接并承受叶片上因风力产生的的推力、弯矩、扭矩和陀螺力矩,然后轮毂将风轮的力和力矩传递到主轴上,再通过主轴轴肩将所受载荷传递至主轴轴承的内圈。
这里,主轴上承受的推力、弯矩将由主轴轴承及轴承支座消耗[2]。
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