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毕业设计风力发电机偏航传动系统的设计与分析毕业设计说明书(3) 毕业设计风力发电机偏航传动系统的设计与分析毕业设计说明书(3)

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应力太阳轮抗弯强度安全系数行星轮抗弯强度安全系数内啮合齿面接触疲劳强度这里只计算内齿轮,计算公式同前,内齿轮的接触应力基本值内齿轮的接触应力内齿轮的接触强度安全系数根据以上计算结果,内齿轮的接触强度是满足要求的。齿根弯曲疲劳强度这里只计算内齿轮,计算公式同前,内齿轮弯曲应力基本值内齿轮弯曲应力内齿轮的弯曲强度安全系数根据以上计算结果,内齿轮的弯曲强度能满足要求。第四级行星轮轴计算由于行星轮轴只受到剪切作用,故可以按销轴的剪切强度进行校核。已知行星轮轴的材料为钢,所受的横向力则行星轮轴所受的剪切应力为根据查得行星轮轴的许用剪切应力故此行星轮轴强度满足。根据上述计算结果,第级行星轮轴直径为第二级行星轮轴直径为第三级行星轮轴直径为第四级行星轮轴直径为。所以行星轮轴均能满足强度要求。第四级输出端花键副表内花键参数表项目代号数值齿数模数压力角公差等级与配合类别表外花键参数表项目代号数值齿数模数压力角公差等级与配合类别第四级轴承校核所选轴承型号为滚针轴承其相应的参数如下,查得型行星齿轮传动受力分析行星轮圆周力为单个行作用在行星轮轴的力这里,,转矩单位,长度单位,力的单位。轴承受径向力代入数据计算将所有数值代入式,的年所以该轴承寿命约年。电动机输入处深沟球轴承校核所选轴承型号为深沟球轴承其相应的参数如下,,,轴承该轴承径向受力为,且估算出该齿轮轴向上受套筒及本身的重力,共计约,即轴承受轴向力,则得。体方案。确定整体方案后,对偏航减速器,风力发电机偏航传动系统的设计与分析摘要本次毕业设计的任务是风力发电机偏航传动系统的设计与分析,经过设计计算和校核计算,完成了所有的数据,并绘制出了图纸。本文对风力发电机偏航减速附录第章致谢参考文献下箱体部装爆炸视图偏航行星减速器总装爆炸视图第三级行星架部装爆炸视图第四级行星架部装爆炸视图架部装爆炸视图第二级行星架部装爆炸视图架部装爆炸视图第二级行星架部装爆炸视图第三级行星架部装爆炸视图第四级行星架部装爆炸视图下箱体部装爆炸视图偏航行星减速器总装爆炸视图第章致谢参考文献附录,风力发电机偏航传动系统的设计与分析摘要本次毕业设计的任务是风力发电机偏航传动系统的设计与分析,经过设计计算和校核计算,完成了所有的数据,并绘制出了图纸。本文对风力发电机偏航减速器的设计过程进行了阐述。在本文中,首先介绍了风力发电机的发展和构成,其次介绍了偏航减速器在风力发电机组中的作用以及它的发展情况。然后根据设计任务和技术要求,设计了整体方案。确定整体方案后,对偏航减速器的所有零部件进行了设计计算和校核计算,其中主要包括齿轮的设计和校核,行星轮轴的设计和强度计算,花键的选定,轴承的选定和寿命计算。配齿数初步计算齿轮主要参数几何尺寸计算齿面疲劳强度校核第三级行星轮轴计算技术要求主要技术参数总体方案设计第章行星轮传动设计计算方案设计传动比分配第级行星齿轮传动配齿数初步计算齿轮主要参数几何尺寸计算齿面疲劳强度校核第级行星轮轴强度计算第级花键强度计算第级轴承校核第二级行星齿轮传动配齿数初步计算齿轮主要参数几何尺寸计算齿面疲劳强度校核第二级行星轮轴计算第二级输出端花键副第二级轴承校核第三级行星齿轮传动配齿数初步计算齿轮主要参数几何尺寸计算齿面疲劳强度校核第三级行星轮轴计算第三级输出端花键副第三级轴承校核第四级行星齿轮传动配齿数初步
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