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風(fēng)力發(fā)電機(jī)輪轂的強(qiáng)度分析

發(fā)布于:2016-05-06 17:36
強(qiáng)度分析

      在風(fēng)電機(jī)組的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)中,輪轂把葉片載荷傳遞給電機(jī)轉(zhuǎn)子,切割磁力線,產(chǎn)生電流。因而,葉片的載荷對(duì)輪轂的作用很明顯,輪轂是否能夠有效的抵御葉片載荷并將其平穩(wěn)地傳遞給電機(jī)轉(zhuǎn)子就顯得尤為重要。所以,本研究重點(diǎn)研究輪轂在葉片載荷作用下的強(qiáng)度分析結(jié)果。
      采用SolidWorks 軟件生成輪轂以及相關(guān)部件的幾何模型。葉片載荷在GL(German ischer Lioyd)規(guī)范定義的坐標(biāo)系提出,如圖所示。幾何模型見(jiàn)圖。應(yīng)力在ANSYS坐標(biāo)系下表示出來(lái)。輪轂的中心與卡氏坐標(biāo)系的原點(diǎn)重合,輪轂的軸線與整體坐標(biāo)系的,軸重合。為了施加由葉片傳遞過(guò)來(lái)的單位載荷,在葉片的根部建立局部坐標(biāo)系,其z軸與葉片軸向重合,x軸與整體坐標(biāo)系的x軸同向,y軸由右手定則確定。
      由于輪轂的幾何模型較為復(fù)雜,先將裝配體導(dǎo)入ANSYS的WorkBench平臺(tái),對(duì)輪轂采用以六面體為主導(dǎo)(Hex Dominant)的單元?jiǎng)澐志W(wǎng)格。然后再將生成文件導(dǎo)入ANSYS經(jīng)典界面進(jìn)行其余部件的有限元網(wǎng)格劃分。這樣做的目的在于在輪轂表面形成較好的網(wǎng)格,為后續(xù)進(jìn)行的疲勞分析做準(zhǔn)備。整體有限元模型見(jiàn)圖。輪轂、電機(jī)網(wǎng)格細(xì)節(jié)見(jiàn)圖。
      為了給葉片根部施加載荷,采用剛性非常大的梁?jiǎn)卧?type Beam4)建立連接葉片根部頂面和輪轂根部加載點(diǎn)的載荷傘(spider swebs),電機(jī)定子主軸用剛性很大的Beam4單元模擬。只有電機(jī)主軸承的外圈滾道建立實(shí)體模型,通過(guò)Beam4單元將其連接到主軸上。輪轂有限元模型在電機(jī)主軸的末端施加全約束(Beam 4 element node fixed in all DOF),圖顯示了模型的邊界條件。
      為了阻止葉片的旋轉(zhuǎn),約束載荷傘中心點(diǎn)沿葉片軸線的旋轉(zhuǎn)自由度(z-axis),變槳軸承被稱(chēng)為8點(diǎn)接觸軸承 ( 8 point contact bearing),因?yàn)槊總(gè)軸承滾珠與滾道之間有4個(gè)接觸點(diǎn),同時(shí)變槳軸承有上下兩排滾道。
      用Link10單元模擬軸承滾珠的力學(xué)行為。Link10單元是三維桿單元(3D spar elements),在本研究中Link10單元被定義為只承受壓力。
      在變槳軸承的旋轉(zhuǎn)端與非旋轉(zhuǎn)端的兩個(gè)相對(duì)的節(jié)點(diǎn)之間定義Link10單元。圖給出了link單元與軸承的位置關(guān)系。在圖中,只顯示了一組Link10單元。顯示了所有的link10單元 在每一組中,每個(gè)Link10單元有各自的實(shí)常數(shù)(Real Constant)。通過(guò)調(diào)整實(shí)常數(shù)中初始應(yīng)變的設(shè)置,進(jìn)而模擬滾珠(ball)與滾道之間的縫隙。


                                                                                  專(zhuān)業(yè)從事機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì)│有限元分析│強(qiáng)度分析│結(jié)構(gòu)優(yōu)化│技術(shù)服務(wù)與解決方案
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