基于有限元分析的风电联轴器结构安全性能研究.pdf
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1、基于有限元分析的风电联轴器结构安全性能研究金同鑫 王建梅 王 博(太原科技大学 重型机械教育部工程研究中心 山西 太原)摘 要:风电机组由于其工作环境的特殊性要求具有极高的安全性及可靠性 风电联轴器作为其主要的传动系统零部件在工作时主要受到转矩、转速、轴向位移及角向位移载荷的作用 本研究基于有限元仿真分析方法 得到了风电联轴器各组件在不同载荷作用下的应力值 分析了各组件的应力变化趋势及安全性能 探究了各载荷对膜片组每层膜片的应力大小和分布特征的影响规律 结果表明该风电联轴器结构是安全的 螺栓及膜片组等效应力更易受到载荷变化的影响 为主要易损件 在不同载荷作用下膜片组等效应力最小处发生在中间层
2、且外层与内层膜片等效应力差异较大关键词:风电联轴器 安全性能 有限元分析 等效应力中图分类号:文献标志码:文章编号:()():.:收稿日期:修订日期:作者简介:金同鑫()女 硕士研究生 主要研究方向:重大装备关键基础件研发通信作者:王建梅()女 博士后 教授 博士生导师 主要研究方向:重大装备关键基础件 前言风电联轴器作为风电机组的核心组件 在风能转化为电能的过程中扮演着至关重要的角色具有传递转矩及不对中补偿的作用 联轴器的安全性能与风电机组系统的可靠性和经济性密切相关 风电联轴器用于连接齿轮箱输出轴和发电机输入轴 作为风力发电机组的核心部件 其平均造价约 万 万元 占风力发电机总成本的 由于
3、工作环境的特殊性 风电机组相关产品的使用寿命至少为 年 风电联轴器的结构安全性能研究对于保证风电机组安全可靠运行起着至关重要的作用随着风力发电行业快速增长和技术不断进重 型 机 械 步 风电联轴器的研究也取得了显著的进步 国内外学者已经针对风电联轴器进行了一系列的相关研究工作 等利用有限元分析方法对风电高速联轴器在转矩及轴向位移下的结构安全性进行分析 确定了合适的膜片结构 并验证了其结构稳定性 等对大型风力发电机组系统的安全性进行了分析 综合论述了系统安全性分析的主要基础研究方法及相关应用 等利用有限元方法分析确定了风电联轴器在转矩和轴向位移作用下的扭转固有频率变化 确定了各个部件的扭转刚度极
4、限值 证明了结构的稳定性 王习林等运用有限元仿真的方法对风电联轴器的胀紧套进行了强度和安全性分析 验证了胀紧套结构的安全性 李钦奉等运用仿真软件对风电联轴器膜片组在转矩作用下的共振问题展开了频率与模态分析 并通过实验证明了结构的稳定性 彭浩坤等为了分析同轴度误差对风电联轴器传动轴安全性能的影响 通过理论计算和实验测试的方法对其进行了分析 并验证了准确性 为风电联轴器的动平衡分析提供了依据 秦中正等对风电联轴器扭矩限制器的结构设计理论进行了分析 并对实验过程中出现的现象做出了分析探讨 验证了扭矩限制器的安全性 白润东等为研究风电联轴器中力矩限制器的拉伤问题 通过实验分析了此现象产生的原因 给出了
5、提升风电联轴器力矩限制器安全性能的方法 刘文俊通过数值模拟的方法对转矩及离心力作用下的兆瓦级风电联轴器各个组件进行了结构安全性分析 并给出了优化建议 王岳峰等给出了兆瓦级风电联轴器的相关技术参数要求 为风电联轴器的安全设计提供了依据张光建为探究风电联轴器在轴向位移作用下的振动现象 利用数值模拟的方法对风电联轴器的运动特性和结构安全性进行了分析 李亚鹏等为探究风电联轴器扭矩限制器的安全性利用理论分析及对比试验的方法提出了一种扭矩限制器改进方案 并验证了其正确性 为风电联轴器扭矩限制器的安全性设计提供了依据 欧栋等为通过有限元分析的方法研究了风电联轴器胀紧套在螺栓预紧力作用下的承载性能 为胀紧套的
6、理论验算和安全性分析提供了理论支撑宋霄利用有限元分析方法对转矩作用下的风电联轴器膜片进行曲面响应优化 为膜片的安全性设计提供了参考 在以往的研究中 通常考虑仅对转矩、转速及轴向位移载荷下的风电联轴器整体安全性能进行分析研究 而在实际运行中风电联轴器会受到多种负载的作用 包括转矩、转速、轴向位移及角向位移的变化等 其次 目前对风电联轴器膜片组的研究中 仅限于观察膜片表面应力状态 没有考虑到实际情况下膜片和膜片、膜片和其连接件之间在工作过程时的相互作用对膜片每层应力状态产生的影响本研究通过有限元仿真对转矩、转速、轴向位移及角向位移载荷作用下的风电联轴器进行分析 得到了风电联轴器各组件在不同载荷作用
7、下的应力值 评估了其结构安全性能 分析了风电联轴器在各载荷单独及综合作用下的膜片组每层膜片的应力大小和分布特征 为风电联轴器的设计和使用提供了参考 有限元仿真分析概述 有限元模型建立对风电联轴器的结构进行有限元分析 首先利用三维建模软件 建立整体简化模型 然后利用有限元分析软件 对整体及各组件进行应力分析 本文所研究的风电联轴器结构如图 所示 主要包括刹车盘、螺栓连接组、中间体、法兰、胀紧套和膜片组等结构 其工作原理为:转矩从齿轮箱端胀紧套输入 经过圆周交叉间隔的螺栓组传递至膜片组 通过膜片的弹性变形及相邻的螺栓组由电机端胀紧套输出 风电联轴器的膜片组由 片厚度为 的束腰型金属膜片组成 一共含
8、 组膜片 每一组由 个膜片叠加而成 表 所示给出了主要零件的材料及属性表 风电联轴器零件材料及材料属性零件材料弹性模量/泊松比刹车盘 膜片组 其他 网格划分及接触设定采用 方法对网格划分 通过设置 调整划分网格的疏密程度 计算时设置膜片、螺栓、螺母、垫片等的网格尺寸为 右法兰、中间体及刹车盘的网格尺寸为 组件网格节点数为 个 单元数为 个 最终网格划分结果如图 所示 重 型 机 械图 风电联轴器结构及网格模型 将螺栓与螺母、法兰盘、刹车盘之间 膜片与垫片之间接触类型设置为 叠片之间接触类型设置为 表示膜片之间在法向方向上能够发生分离 同时切向方向上能够产生相对滑动参考文献 将叠片之间的摩擦因数
9、设置为 边界条件设置为确保有限元结果更符合实际情况 在 个螺栓的圆柱侧面上均施加 的螺栓预紧力再对刹车盘侧施加固定支承约束 右法兰端分别施加载荷为 、的转矩 、的轴向位移、的角向位移综合载荷情况下右法兰端施加 的转矩、的轴向位移、的角向位移 仿真结果分析 综合载荷作用下的应力分析通过有限元分析对综合载荷作用下的风电联轴器结构进行整体分析 各组件的等效应力云图如图 所示图 风电联轴器及各组件有限元分析结果云图图()所示为高速联轴器整体变形云图整个结构的变形特征呈现出旋转对称性 左侧刹车盘固定端变形量最小为 右侧法兰主动螺栓位置处变形量最大为 图()、图()、图()所示为中间体、刹车盘、右侧法兰的
10、等效应力云图 它们的最大等效应力均出现在主动螺栓孔处 这是由于螺栓作为连接各个组件的固定部分需要承受较大的应力 图()所示为螺栓组等效应力云图 最大等效应力出现在螺纹和接触面附近 这是由于这些位置处于传递载荷的关键区域 所承受的等效应力较大 图()所示为膜片组的等效应力云图 可以看出最大等效应力出现在主动螺栓孔处 边缘及连接区域附近应力较大 这些位置是承受载荷并且传递给螺栓的主要位置 同时 风电联轴器各个组件等效应力的最大值均小于其各自材料的屈服强度 风电联轴器符合安全设计要求 各载荷单独作用下的应力分析 转矩作用下的应力分析将转矩分别设置为 、得到不同转矩作用下对风电联轴器最大等效应力的影响
11、 并绘制出各组件在不同转矩下最大等效应力的变化图 如图 所示 可以看出 各组件的最大等效应力随着施加转矩的增加也逐渐增加 这是由于在受到转矩作用时会产生应力 应力与施加的转矩成正比当转矩增加时各组件的应力会随之增加图 不同转矩对风电联轴器各组件等效应力影响由图 可以看出 膜片组的最大等效应力数值最大 螺栓组最大等效应力值略低于膜片组刹车盘、右法兰的数值及变化趋势基本相同 其值远小于螺栓组 中间体所受应力最小 这是由于膜片组和螺栓组在高速联轴器中承载了大部分的转矩 膜片组和螺栓组起到了主要传递转矩的重 型 机 械 作用同时 右法兰、刹车盘、中间体曲线的变化趋势基本相似 左膜片组曲线与右膜片组曲线
12、近似相等 应力变化范围在 以内而螺栓组的最大等效应力值变化趋势相较于其他组 件 变 化 幅 度 更 大 应 力 变 化 范 围 在 以内 这是由于螺栓组是风电联轴器的固定部分 负责将各个组件连接在一起 而当转矩增加时 螺栓组需要承受更大的载荷传递 这会导致螺栓产生更大的应力 因此随着转矩的增加 螺栓组的最大等效应力会以一个较高的增加速率增大 转速作用下的应力分析将转速分别设置为 /、/、/、/得到不同转速作用下产生的离心力对风电联轴器最大等效应力的影响 并绘制出各组件在不同转速下最大等效应力的变化图 如图 所示 由图 中可见各组件的最大等效应力随着施加转速的增加而增加 这是由于转速的增加会引起
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