风电偏航减速器行星传动系统优化设计及均载特性研究的任务书.docx
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风电偏航减速器行星传动系统优化设计及均载特性研究的任务书任务书一、任务背景和目的风能作为一种绿色、可再生的能源,近年来在全球能源结构调整、节能减排、环保等方面发挥了重要作用。风力发电是当前最为主要的风能利用方式,而风电偏航减速器行星传动系统是风机变桨的重要装置。然而,由于叶片的不对称性和风机运行过程中的外部扰动等因素的影响,风机往往会产生偏航现象,进而影响风电偏航减速器行星传动系统的性能表现,从而降低发电效率。因此,本次任务的目的旨在对风电偏航减速器行星传动系统进行优化设计,提高其均载特性,从而提高风电生
风电行星传动系统的均载与浮动构件的强度研究的任务书.docx
风电行星传动系统的均载与浮动构件的强度研究的任务书任务书项目名称:风电行星传动系统的均载与浮动构件的强度研究任务概述:随着环保意识的普及以及能源结构的调整,风电行业正以其清洁、高效、可再生等优势成为全球能源产业的重要组成部分。风电行业中,风力机传动系统是风力机转动的核心。目前,行星传动系统作为一种常见的传动装置,已被广泛应用于风力机传动系统中,具有结构紧凑、传动效率高、承载能力大等优点。然而,在使用过程中,行星传动系统经常会遇到均载和浮动构件带来的强度问题,而这些问题又会直接影响风电机组的可靠性和寿命,给
风电行星传动系统的均载与浮动构件的强度研究的综述报告.docx
风电行星传动系统的均载与浮动构件的强度研究的综述报告风电行星传动系统作为风力发电机的重要组成部分,其在风电行业中扮演着重要的角色。然而,在使用过程中,随着时间的推移和风能的变化,传动系统中出现了一些问题,如振动和疲劳破坏等,这不仅会影响风力发电机的性能,还会增加运维成本。因此,对风电行星传动系统的均载和浮动构件的强度进行研究,对于提高其可靠性和寿命具有重要意义。首先,在研究风电行星传动系统的均载和浮动构件的强度之前,有必要了解一些基本的概念和原理。风电行星传动系统是一种多级行星齿轮传动,通常由太阳轮、行星
基于虚拟样机的行星齿轮传动系统均载特性分析的任务书.docx
基于虚拟样机的行星齿轮传动系统均载特性分析的任务书一、任务背景行星齿轮传动系统广泛应用于工业生产中的各个领域中,但在长期运动中存在一定的磨损和故障问题,这些问题在一定程度上影响了传动系统的运行效率和稳定性。因此,需要开展行星齿轮传动系统的均载特性分析研究,以提高传动系统的使用寿命和性能。随着计算机技术的发展,虚拟样机技术被越来越广泛地应用于机械制造、汽车工业、航空航天、电力工业等领域中,为工程师们提供了更加便利和高效的设计和仿真手段。因此,本研究拟利用虚拟样机技术对行星齿轮传动系统进行均载特性分析研究。二
均载行星减速器.pdf
本发明公开了一种均载行星减速器,包括箱体、输入轴、输出轴及设在箱体内的行星轮系,行星轮系包括太阳轮、行星架、行星轮、行星轮轴及内齿圈,行星轮与行星轮轴之间设有中心环,中心环与行星轮以同一角速度旋转,并且中心环与行星轮之间设有可形成油膜层的径向间隙;由于中心环与行星轮以同一角速度旋转,并且中心环与行星轮之间具有较大的配合间隙即径向间隙,运转时油液连续不断地进入该间隙,径向间隙对油的吸入和运动表面对油的挤压作用能够产生一定弹性的油膜层,油膜层的弹性变形使行星轮在一定的范围内浮动,能够在行星轮受载不均匀时自动实