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分析轴承在风电齿轮箱中的重要应用
分析轴承在风电齿轮箱中的重要应用。
轴承是风电齿轮箱中薄弱的的零部件之一。由于风电齿轮箱常年受到变载荷及强阵风的冲击,因此无论是在设计、制造,还是维护上都要有别于普通齿轮箱。
随着风机设计功率的不断提升,风电齿轮箱在达到传递载荷的前提下,体积须要尽可能小,重量须要尽可能轻。怎样通过对轴承的应用分析,来帮助增加风电齿轮箱的稳定性,达到减少停机时间,增加风电齿轮箱稳定性的目的。
一般情况,风电齿轮箱输入轴的转速一般在10-20转/分钟,由于转速比较低,导致输入轴轴承也就是行星架支撑轴承的油膜形成往往比较难。油膜的作用是在轴承运转时分开两个金属接触面,以免金属与金属直接发生接触。
对于风电齿轮箱而言,如果主轴的设计采用双轴承支撑的方案,那么理论上只有扭矩传递到齿轮箱。这时,经过简单的受力分析,我们不难发现行星架支撑轴承承受的载荷是比较小的,因此轴承的承载区往往也比较小,滚子容易发生打滑。
目前,在风电齿轮箱设计中行星架支撑轴承一般采用两个单列圆锥轴承或者两个满滚子圆柱轴承的方案。通过适当预紧圆锥滚子轴承或者减小圆柱滚子轴承游隙的方法来增加承载区。
轴承是风电齿轮箱中薄弱的的零部件之一。由于风电齿轮箱常年受到变载荷及强阵风的冲击,因此无论是在设计、制造,还是维护上都要有别于普通齿轮箱。
随着风机设计功率的不断提升,风电齿轮箱在达到传递载荷的前提下,体积须要尽可能小,重量须要尽可能轻。怎样通过对轴承的应用分析,来帮助增加风电齿轮箱的稳定性,达到减少停机时间,增加风电齿轮箱稳定性的目的。
一般情况,风电齿轮箱输入轴的转速一般在10-20转/分钟,由于转速比较低,导致输入轴轴承也就是行星架支撑轴承的油膜形成往往比较难。油膜的作用是在轴承运转时分开两个金属接触面,以免金属与金属直接发生接触。
对于风电齿轮箱而言,如果主轴的设计采用双轴承支撑的方案,那么理论上只有扭矩传递到齿轮箱。这时,经过简单的受力分析,我们不难发现行星架支撑轴承承受的载荷是比较小的,因此轴承的承载区往往也比较小,滚子容易发生打滑。
目前,在风电齿轮箱设计中行星架支撑轴承一般采用两个单列圆锥轴承或者两个满滚子圆柱轴承的方案。通过适当预紧圆锥滚子轴承或者减小圆柱滚子轴承游隙的方法来增加承载区。
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