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基于ANSYS的風力發電機底盤的有限元分析

發布于:2021-05-04 21:40
有限元分析

       機艙底盤是風力發電機組中的重要組成部件,它上面支撐著風輪、傳動系統、發電機、液壓站和電控柜等重要的零部件;中間支撐著偏航減速器,使其輸出小齒輪與固定在塔架頂部的偏航外齒輪正確嚙合;下面與偏航軸承的動圈聯接,在對風時帶動機艙及風輪偏航。機艙底盤不但承受著來自這些零部件的各種載荷,而且作用在風輪上的軸向推力也通過機艙底盤傳遞到塔架上,因此需對機艙底盤的強度進行有限元分析
       采用一般材料力學的方法,無法進行計算,因此,本文采用ANSYS有限元分析軟件來解決這個問題。ANSYS作為一種強大的有限元分析軟件,已廣泛應用于機械、電子、航空航天、汽車、船舶等各個領域,是現代設計中必不可少的工具。本文對沈陽工業大學研發的1 MW風力發電機的機艙底盤進行靜強度計算,目的是校核其強度,然后進行結構調整,使之滿足設計要求。
       機艙底盤受力比較復雜,除受到上述各零部件的重力外,前端還受到空氣對風輪的氣動推力, 中間還有增速箱和發電機的大扭矩作用,四周還有空氣對機艙罩的氣動阻力,這些力都將通過支撐點轉化到機艙底盤上。
       空氣對風輪的氣動推力,應在最危險的暴風工況時進行計算,以確保風力機在暴風情況下也不會發生破壞。順風向氣動阻力計算時將機艙近似視為三維。
       機艙底盤上支撐的零部件比較多,為簡化計算,在結構的質量載荷分析中,則需要分辨出各零部件的支撐情況,據此進行質量重組,可能從另外的系統中分離一部分質量加入本系統。基于上述原因,在確定機艙底盤支撐座的質量載荷時,對原有系統的計算質量進行了分離及重組,然后算出它們重組后的質量和重心位置,如圖1和圖2所示。其中輪轂、槳葉和變距電機等重組為風輪重量;增速箱、剎車軋和聯軸器一半等重組為增速箱重量;主軸承及軸承座重組為軸承座重量;發電機及聯軸器一半重組為發電機重量。并且增速箱和發電機在垂直軸向的平面上還有扭矩作用,如圖3所示。
       為便于計算機艙底盤支撐座載荷,將機艙底盤支撐的結構系統分3部分進行計算:①主軸傳動系統(風輪、主軸、主軸承及主軸承座、增速箱與聯軸器1/2結構);②發電機系統(發電機及聯軸器1/2結構);③非傳動附件(偏航電機、液壓站、主電氣柜、提升機、機艙罩)。對于③部分的零部件,都是獨立作用的,其重量平均作用在支撐點上。對于①、②兩部分,通過質量重組計算后按圖1和圖2的受力分析圖進行計算。由于增速箱和發電機在垂直軸向的平面上還有扭矩作用,將對支撐點產生一個傾覆力矩。
此根據圖3再把它們的扭矩作用考慮進去。對于機艙罩所受的氣動阻力,將它平均加在機艙罩的各個支撐點上。各支撐點受力大小見表1。其中,主軸承座、增速箱座、發電機座和偏航支座為面支撐,其它的由于接觸面比較小可視為點支撐。
       ANSYS有限元分析軟件的建模功能不是很強大,但是它與其他的CAD軟件都有接口,由于機艙底盤結構比較復雜,因此本論文采用Solideworks軟件對機艙底盤進行實體建模,然后導入ANSYS軟件進行網格劃分和靜強度分析。模型采用四面體10節點單元,自由網格劃分,共劃分176 073個單元和333 030個節點。實體建模時,在保證分析結果正確性的前提下,刪去了不關鍵的小圓角、小倒角以便提高運算的速度。圖4是風力機機艙底盤的有限元模型


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