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文档简介
大型风力发电机主机架结构分析与优化1.1研究背景1.2研究目的1.3研究意义1.4研究方法与技术路线(如强度、刚度、重量等),选择最优的设计方案。针对优化后的设计2.1结构设计要求2.2结构设计方案2.3结构材料选择与计算钢材的强度计算主要包括屈服强度(s)、抗拉强度(b)和抗压强度(k)等参数。在风力发电机主机架结构中,钢材的主要受力部位为焊钢材的刚度计算主要包括弹性模量(E)和截面惯性矩(I)等参数。3.1静力分析3.1.1整体稳定性分析3.1.2局部失稳分析3.1.3风荷载作用下的结构响应分析3.2动力分析3.2.1风振响应分析3.2.2风能回收系统分析风能回收系统的主要目的是将发电机输出的电能通过某种方式液压制动回收系统是在机械制动回收系统的基础上发展起来的能量回收控制器(ERC)回收系统是一种基于现代控制理论的高效3.2.3其他动力效应分析4.1.2降低结构重量与成本4.2结构优化方法4.2.1有限元分析法4.2.2并行计算法并行计算法在大型风力发电机主机架结构分析与优化中具有重4.2.3其他优化方法4.3结构优化结果与比较分析4.3.2各优化方案的经济性对比材的价格波动较大,可能会影响到方案A的实际成本。方案B:采用铝合金作为主机架的主要材料,成本相对较低。铝稳定性和安全性。方案B的成本可能会略高于方案A。方案C:结合钢材和铝合金的优点,采用钢铝混合材料作为主机方案B:采用铝合金作为主机架的主要材料,相对于钢材具有较方案C:结合钢材和铝合金的优点,采用钢铝混合材料作为主机4.3.3各优化方案的实际应用效果评估主机架在相同尺寸下,其承载能力提高了20,抗震性能提高了15。这的主机架在相同荷载下,其连接破坏概率降低了30,整体结构的安全在相同尺寸下,其抗风能力提高了25,稳定性提高了10。这种刚度优经过优化后的大型风力发电机主机架结构在保证
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