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风电设备与风电设备润滑剂作者:王平,袁茂泉,WANGPing,YUANMao-quan作者单位:王平,WANGPing(中国石化润滑油分公司,北京,100085),袁茂泉,YUANMao-quan(中国石油东北润滑油销售分公司,辽宁,大连,116021)刊名:润滑油英文刊名:LUBRICATINGOIL年,卷(期):2010,25(2)被引用次数:0次相似文献(10条)1.期刊论文高鹏.楚武利.吴艳辉.李强梯形间隙结构对斜流风机性能影响的研究-风机技术2007(6)将5种梯状间隙机匣处理结构,在斜流风机上进行数值模拟研究和试验研究,比较分析了不同机壳结构对该斜流风机性能和稳定性的影响.2.学位论文郇彩云海上桩式风机基础结构设计与研究2009海上风能是一种丰富的清洁可再生能源,然而海上风能发电机的基础结构所处环境恶劣性,致使其施工困难、建造成本高。因此,海上风机基础结构的经济性、安全性与稳定性成为了当今研究的热点。本文在缺乏国内相应设计规范的条件下,对桩式风机基础结构的强度、稳定性和疲劳寿命进行了研究与分析。本文在选型优化研究的基础上,选用四桩式风机基础结构进行研究。研究包括:环境荷载计算、结构静动力计算分析与疲劳分析。(1)环境荷载主要计算波流荷载和地震荷载。波流力采用五阶stokes波理论和波流共同作用下斜桩受力分析;对于动力分析,采用了文圣常方法计算波浪谱。计算结果发现,波流的水平推力比上部风机水平力大,是结构荷载的重要组成部分。分别采用频域与时域对地震荷载进行了计算与分析。(2)结构静力计算采用ANSYS软件,用pipe16单元模拟杆件,桩土相互作用分别采用固定端约束的六倍桩径法、Combin14线形单元模拟的m法和Combin39非线性单元模拟的p—y曲线法。其中p—y曲线法计算出的结果最大,在缺乏实测资料时,可用于极限荷载状态下的风能发电机基础分析。(3)为了保证风机的正常运行,还需讨论风机的动力分析。模态分析确定其前十阶自振频率在0.35-4.5Hz之间,其中一阶自振频率为0.352Hz;谐响应分析发现,环境荷载均能避免和结构发生共振;波浪与地震的谱响应和时程分析结果表明,结构在此荷载作用下均能保持稳定。(4)由于风机基础的荷载大部分为循环荷载,因而对其进行疲劳寿命分析是必要的。本文利用现有资料,在整体疲劳分析的基础上,采用壳单元shell93将结构进一步优化,将单元细化,进行局部应力集中处的疲劳分析。本文较为详细的阐述了风能发电机桩式基础结构的设计计算过程,较好的完成了课题的要求,对海上风能发电机基础结构的设计具有一定的参考价值。3.期刊论文焦东英.李祖成.韩高亮.JIAODong-ying.LIZu-cheng.HANGao-liang集聚纺吸风机专用高弹传动带的结构及性能-纺织器材2008,35(5)为了满足国内纺机企业研制的各类集聚纺纱机吸风机用传动带的要求,填补国内空白,在分析集聚纺吸风机专用高弹传动带结构及性能的基础上,介绍了其优点、特性、接头黏接方法,说明该传动带具有结构合理,易安装上机,具有高弹性、传动平稳、耐磨损,抗静电等性能,是集聚纺吸风机的理想传动带,完全能替代进口产品,值得推广.4.会议论文赵国君.史新基于绿色制造的风机结构的优化方法2001该文从绿色制造的观点出发,重点研究了风机的结构优化模式,分析了风机噪声产生的机理,建立了相应的数学模型,并应用人工神经网络方法进行了优化,结果令人满意,为风机的结构改进提供了方法。5.期刊论文李红星.白国良.赵春莲.李晓文.冉颢.朱丽华.LIHongxing.BAIGuoliang.ZHAOChunlian.LIXiaowen.RANHao.ZHULihua大直径低频运转风机对结构振动影响的研究-地震工程与工程振动2010,30(4)工业建筑中,由于工艺的需要常布置大量的动力设备,且动力设备与结构相连.某火力发电厂的重要结构,在其钢平台上布置有64台直径为9.14m的低频运转风机,风机运转频率与结构基频接近.试验设计了该结构包括风机的1/4模型,首先进行动力特性测试,再按照不同工况使风机群按照不同频率运转,测试结构的振动位移反应.分析认为,虽然风机运转引起的结构振动位移绝对值不大,但该动力位移是结构正常工作时频繁出现的,应注意结构的疲劳破坏;风机低频运转对结构的影响要大于高频运转对结构的影响,在实际工程中,风机运转频率接近结构前三阶频率时应跨越.6.会议论文刘飞.王嘉冰.胡亚涛.刘敏.甘加业.吴克启贯流风机涡结构与噪声特性的数值研究2007本文采用大涡模拟对空调室内机中贯流风机的内流进行了数值计算,结果显示了以偏心涡为代表的复杂非定常流动细节。计算结果表明,贯流风机气流两次进出叶轮,叶片尾缘、蜗舌处出现明显的脱落涡结构。叶轮周围监测点上出现了三个特征频率,分别对应叶片通过频率、叶片脱落涡频率以及蜗舌后缘的脱落涡频率,不同的特征点上表现出不同的频谱特性。通过LEE方程中的声源项分布得到了贯流风机的主要噪声源位置。另外,对蜗舌和叶轮等音源表面的远场辐射噪声频谱进行了分析,为后续的实验研究提供参考。7.期刊论文杨杰.孙刚.文国军风机流场的数值模拟分析-武汉理工大学学报(交通科学与工程版)2004,28(5)目前风机流场研究以数学模拟为主,可以利用叶轮机械三元流动等理论,建立相应数学模型,对复杂流场和边界进行数值计算,然后利用MATLAB来实现流场内数据的图形化显示,可以定性、定量地分析数值计算中流场的各个物理量变化.文中针对某类风机进行有限差分数值计算,并图形化显示流场数据,通过分析流场数据对风机结构提出改进.8.学位论文李林凌计及气固耦合声辐射理论与应用研究2005噪声主要包括气动噪声和结构噪声。气动噪声是由直接作用在流体上的振动力产生。影响气动噪声的一个重要因素就是气体与固体相互作用——气固耦合,诱发声辐射。分析气固耦合问题发现,在描述耦合系统的运动方程组中同时包含了描述气体域、结构域的某些变量,且在相互作用界面上的气体力和结构位移都是未知的,因此无法通过显式消去气体变量或结构变量的方式对气体域或结构域单独求解,而只能在求解整个系统后,才可给出解答。也只有耦合振动问题得到了圆满的解答,才能更系统、更直观地研究结构振动及其周围气流场的情况,探索气动噪声、结构噪声产生的内部机理,掌握影响这些噪声产生的主要因素,更合理的控制噪声污染。本文首先研究薄板结构在不同媒质中的振动与声辐射特性。根据薄板结构及其周围媒质的形状特点采用等参单元离散结构,用Galerkin法计算媒质内任意点的压力,建立媒质与薄板相互作用方程。通过数值计算、实验研究,对比薄板在不同媒质中的模态。对薄板结构的模态,揭示了理论计算与实验测试结果之间差别的原因,以及薄板结构在不同媒质中固有频率、声辐射的普遍规律。该规律为研究具有复杂形状的风机叶片的频率特性积累经验。在研究风机叶片的频率特性时,运用虚质量方法分析风机叶片与周围媒质耦合过程。采用具有良好稳定性的威尔逊——θ法求解耦合方程。并用模态分析理论对风机叶片颤振、声辐射特点等进行分析,探讨风机叶片气固耦合特性。通过这部分的研究,可进一步研究因叶片气固耦合诱发声辐射对风机叶片周期噪声、宽带噪声的影响规律。满足风机主要性能的前提条件下,研究风机叶片周期噪声、宽带噪声。根据风机叶片的构型原理,运用运动声源产生声场的特点,同时考虑叶片气固耦合、非线性脉动升力的影响,推导出了计及气固耦合诱发声辐射影响的叶片周期噪声、宽带噪声模型。研究了这种声辐射对风机叶片周期噪声、宽带噪声的影响大小,周期噪声、宽带噪声的频域特性,及在不同构型参数(叶片数、风机转速、攻角、叶片展向半径、叶片截面等)变化的情况下,模拟风机叶片噪声的变化规律。这些规律可用于风机低噪声设计阶段及噪声值的预测。在前面各章理论研究的基础上,针对嵌入式空调室内机的结构特点,运用结构声辐射控制理论,对室内机进行噪声控制。首先运用分步运转、频谱分析等方法判断出主要噪声源,然后保证室内机其它性能在允许变动范围内,采用穿孔结构导流装置实施噪声控制方案,并对降噪结果进行Zwicker理论评价。实践表明,所采用的噪声控制方法是有效的。薄板的广泛应用,为更好研究薄板结构与周围媒质相互作用特性提供广阔空间。在消声管道系统中,消声器结构多为圆柱形薄板结构。消声器内部气流速度、噪声源特性、气流成分都会影响消声器实现消声功能。根据管道内流体的科里奥利(Corialis)惯性力现象,考虑气固耦合诱发的声辐射,利用Hamilton原理和变分原理推导出两端简支排气管道耦合振动方程。求解耦合方程,研究消声管道气固耦合频率特性,并通过实验研究消声管道在特殊环境下的气固耦合频率特性,为充分发挥消声器的消声特性积累经验。消声管道气固耦合的研究在满足汽车排气管道主要性能的前提下进行,为了更好的研究气固耦合诱发声辐射,通过有限容积法,建立了消声器消声性能的评价指标的模型(传递损失模型、插入损失模型、压力损失模型)。用开发的《汽车排气系统CAD/CAE》计算满足评价指标的排气系统。根据气固耦合声辐射影响因素修改排气系统结构参数。为企业解决消声器优化设计、消声器试制提供重要的理论指导。9.会议论文周忠.陈云程.张国荣空冷风机国产化探讨2005探讨直接空冷电厂空冷风机国产化问题.对空冷风机的气动设计、叶根设计、材料选用、叶片互换性与平衡技术、风筒结构方面进行论述。10.期刊论文杨跃.陈洪涛.谭朝鸿电站风机水冷式轴承座铸改焊结构及工艺设计研究-机电工程技术2008,37(4)本文针对铸结构大型电站风机用水冷式轴承座常因组织疏松、气孔、夹渣等缺陷而导致渗漏等质量问题的情况,在保证水冷式轴承座原有功能的前提下,设计了一种全新的焊接结构,经过实验和生产论证,采用全焊钢结构后,产品合格率高,生产工艺简单,且产品成本低,改造效果良好.本文链接:授权使用:重庆大学(cqdx),授权号:541410f9-8725-4706-a516-9e6e00de24c4下载时间:2011年1月17日
本文标题:风电设备与风电设备润滑剂
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