大功率风力发电机单支撑主轴轴承一体式实体保持架的制作方法

文档序号:5759436阅读:315来源:国知局
专利名称:大功率风力发电机单支撑主轴轴承一体式实体保持架的制作方法
技术领域
本发明涉及一种轴承保持架,具体的是涉及一种应用于大功率风力发电机单支撑主轴轴承的一体式实体保持架。
技术背景随着我国风电产业的不断发展,风机整机价格竞争也日趋激烈,而风电价格和风机功率成反比,风机功率越大,风机成本越低,小功率风电机组已渐渐失去了竞争优势,国内整机制造企业急切发展3. OMW及以上大功率风电机组。我国近海风场的可开发风能资源是陆上实际可开发风能资源储量的3倍,其风能储量远高于陆上,在中国陆上风机日趋饱和的情况下,大功率海上风电机组得到了发展。目前,在国内市场上占有绝对份额的主机厂家如华锐、国电联合动力、广东明阳、重庆海装等都把研发方向转向了 3.0 5. OMW大功率机组,部分企业已经完成了样机考核。因此3.0 5. OMW风电机组将成为下一代主流机型,并广泛应用于陆地、海上、潮间带各种环境和不同风资源条件的风场。
目前大功率风机主轴轴承全部依赖于国外进口,如果未来大批量生产风机,关键零部件没有自己的核心技术,那么中国风机发展成本将是很巨大的,而且国外进口的主轴轴承的供货期长,同样制约着国内大功率风电机组的装机。因此主轴轴承的研发能力不足是当前国内国产风机大型化的一个主要障碍因素。
为了应对大功率机组风力发电机的发展需求,本公司设计了一种采用一体式、高强度的钢保持架结构,采用该保持架的单支撑主轴轴承能够满足大功率风力发电机单支撑主轴轴承的使用要求
发明内容
鉴于已有技术存在的缺陷,本发明的目的是要提供一种新型的大功率风力发电机单支撑主轴轴承一体式实体保持架,该保持架结构简单,采用一体式实体结构,很好地克服了传统冲压保持架以及支柱保持架运转不平稳、强度低等问题。
为实现上述目的,本发明的技术方案如下大功率风力发电机单支撑主轴轴承一体式实体保持架,其特征在于所述保持架为一体式实体钢制保持架结构,包括保持架基体以及若干兜孔,所述的兜孔采用阶梯形结构。
采用上述保持架的轴承后,与现有轴承相比具有以下有益效果应用于大功率风力发电机主轴轴承,其外径尺寸在2500mm以上,独自承载叶轮的各种载荷,包括轴向力、径向力和倾覆力矩,传统冲压保持架和支柱保持架结构并不能满足高承载、高可靠性、长寿命主轴轴承的使用要求,而本发明提出一种采用一体式实体钢制保持架的结构形式,有效地克服了传统冲压保持架和支柱式保持架运转不平稳、强度低的问题;兜孔采用阶梯形结构,保证了滚动体与兜孔的良好接触,同时减轻了实体保持架本身的重量, 进而提高了轴承的回转灵活性。


图1是本发明的结构剖面示意简图; 图2是A向阶梯形兜孔示意图。
图中1、保持架基体,2、兜孔。
具体实施方式
下面结合附图具体说明本发明如图1所示,所述保持架为一体式实体钢制保持架结构,包括保持架基体1以及若干兜孔2,该结构有效地克服了传统冲压保持架和支柱式保持架运转不平稳、强度低的问题,能够满足大功率风力发电机主轴轴承高承载、高可靠性、长寿命主轴轴承的使用要求。
如图2所示,所述兜孔2采用阶梯形结构,阶梯形结构,保证了滚动体与兜孔的良好接触,同时减轻了实体保持架本身的重量,进而提高了轴承的回转灵活性。
权利要求
1.大功率风力发电机单支撑主轴轴承一体式实体保持架,其特征在于所述保持架为一体式实体钢制保持架结构,包括保持架基体(1)以及若干兜孔(2),所述的兜孔(2)采用阶梯形结构。
全文摘要
大功率风力发电机单支撑主轴轴承一体式实体保持架,其特征在于所述保持架为一体式实体钢制保持架结构,包括保持架基体以及若干兜孔,所述的兜孔采用阶梯形结构。本发明提出一种采用一体式实体钢制保持架的结构形式,有效地克服了传统冲压保持架和支柱式保持架运转不平稳、强度低的问题;兜孔采用阶梯形结构,保证了滚动体与兜孔的良好接触,同时减轻了实体保持架本身的重量,进而提高了轴承的回转灵活性。
文档编号F16C33/46GK102518675SQ201110441150
公开日2012年6月27日 申请日期2011年12月26日 优先权日2011年12月26日
发明者孙振生, 张丽娜, 曲荣君, 那华, 邹俭波, 郭玉飞, 马忠超 申请人:瓦房店轴承集团有限责任公司
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