风力发电机传动系统的设计doc - 图文(11)
(1) 行星架结构的设计[8,11,12]
行星架是行星齿轮传动中结构比较复杂的一个重要零件。在最常用的NGW型传动中,它也是承受外力矩最大(除NGWN型外)的零件。行星架有双臂整体式、双臂剖分式和单臂式三种形式。为了使齿轮箱整体结构简单,便于维护,这里采用双臂剖分式。
(2) 高速轴的设计
最小轴直径的设计计算公式d?A3转速nm=1800r/min ,A取115
所以d=7.51mm,由于轴的末端要与联轴器相连,需开键槽,又根据发电机的功率选择,所以d=12mm
P(A=105~115),功率P=0.5KW, n(3) 中间轴的设计
最小轴直径的设计计算公式d?A3转速nm=450r/min , A取115
所以d=11.98mm,又根据轴承载荷选择,所以d=15mm 注:以上设计结构图及装配图见附图。 3.4.3 箱 体
箱体是齿轮箱的重要零件,它承受来自风轮的作用力和齿轮传动是产生的反力。箱体必须有足够的刚性去承受力和力矩的作用,防止变形,保证传动质量。箱体的设计应按照风力发电机组动力传动布局、加工和装配、检查以及维护等要求来进行。应注意轴承支承和机座支撑的不同方向的反力及其相对值,选取合适的支撑结构和壁厚,增设必要的加强筋。采用铸铁箱体可发挥其减震性,易于加工等特点,适于批量生产。常用的材料有球墨铸铁和其他高强度铸铁。设计铸造箱体时避免壁厚突变,减少壁厚差,以免产生缩孔和疏松等缺陷,用铝合金或其他轻合金制造的箱体,可使其重量较铸铁轻20%~30%,但从另一个角度考虑,轻合金铸造箱体,降低重量的效果并不明显。这是因为轻合金铸件的弹性模量较小,为了提高刚性,设计时常需要加大箱体的受力部分的横截面积,在承受座处加装钢制轴承套,相应部分的尺寸和重量都要加大。单件小批量生产时,常采用焊接或焊接与铸件相结合的箱体。为了减少机械加工过程中和使用中的变形,防
P(A=105~115),功率P=0.51KW, n30
止出现裂纹,无论是铸造或是焊接箱体均应进行退火,时效处理,以消除内应力。为了便于装配和定期检查齿轮的啮合情况,在箱体上应设有观察窗。基座旁一般设有连体吊钩,供起吊整台齿轮箱用。 3.4.4 齿轮箱的冷却和润滑
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