JP2015526641A - 拡張された取付部を備えた風力タービンのロータシャフト手段 - Google Patents

拡張された取付部を備えた風力タービンのロータシャフト手段 Download PDF

Info

Publication number
JP2015526641A
JP2015526641A JP2015528435A JP2015528435A JP2015526641A JP 2015526641 A JP2015526641 A JP 2015526641A JP 2015528435 A JP2015528435 A JP 2015528435A JP 2015528435 A JP2015528435 A JP 2015528435A JP 2015526641 A JP2015526641 A JP 2015526641A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
rotor shaft
wind turbine
inner ring
expansion member
bearing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2015528435A
Other languages
English (en)
Inventor
ハンス・ヴェンデベリ
ホカン・レアンダル
Original Assignee
アクティエボラゲット・エスコーエッフ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by アクティエボラゲット・エスコーエッフ filed Critical アクティエボラゲット・エスコーエッフ
Publication of JP2015526641A publication Critical patent/JP2015526641A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/70Bearing or lubricating arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
    • F03D13/10Assembly of wind motors; Arrangements for erecting wind motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/80Arrangement of components within nacelles or towers
    • F03D80/88Arrangement of components within nacelles or towers of mechanical components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/22Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings
    • F16C19/24Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for radial load mainly
    • F16C19/26Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for radial load mainly with a single row of rollers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/54Systems consisting of a plurality of bearings with rolling friction
    • F16C19/546Systems with spaced apart rolling bearings including at least one angular contact bearing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C35/00Rigid support of bearing units; Housings, e.g. caps, covers
    • F16C35/04Rigid support of bearing units; Housings, e.g. caps, covers in the case of ball or roller bearings
    • F16C35/06Mounting or dismounting of ball or roller bearings; Fixing them onto shaft or in housing
    • F16C35/063Fixing them on the shaft
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D1/00Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements
    • F16D1/06Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end
    • F16D1/08Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end with clamping hub; with hub and longitudinal key
    • F16D1/09Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end with clamping hub; with hub and longitudinal key with radial clamping due to axial loading of at least one pair of conical surfaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/50Bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/60Shafts
    • F05B2240/61Shafts hollow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/70Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades
    • F05B2260/79Bearing, support or actuation arrangements therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/22Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings
    • F16C19/34Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load
    • F16C19/38Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load with two or more rows of rollers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2226/00Joining parts; Fastening; Assembling or mounting parts
    • F16C2226/10Force connections, e.g. clamping
    • F16C2226/16Force connections, e.g. clamping by wedge action, e.g. by tapered or conical parts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2300/00Application independent of particular apparatuses
    • F16C2300/10Application independent of particular apparatuses related to size
    • F16C2300/14Large applications, e.g. bearings having an inner diameter exceeding 500 mm
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2360/00Engines or pumps
    • F16C2360/31Wind motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D1/00Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements
    • F16D1/06Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end
    • F16D1/08Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end with clamping hub; with hub and longitudinal key
    • F16D1/09Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end with clamping hub; with hub and longitudinal key with radial clamping due to axial loading of at least one pair of conical surfaces
    • F16D2001/0903Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end with clamping hub; with hub and longitudinal key with radial clamping due to axial loading of at least one pair of conical surfaces the clamped shaft being hollow
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49316Impeller making
    • Y10T29/4932Turbomachine making
    • Y10T29/49321Assembling individual fluid flow interacting members, e.g., blades, vanes, buckets, on rotary support member

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)

Abstract

本発明は、ロータシャフト(2)と、ロータシャフト(2)を支持するための非回転第1支持構造(10)と、第1支持構造(10)に関連してロータシャフト(2)を支持するために配置された第1回転ベアリング(11)であって、第1回転ベアリングは内側リング(20)と、回転要素(15)と、を具備した第1回転ベアリング(11)と、内側リング(20)を固定するための取付部(30)であって、取付部(30)は径方向外側支持面(30a)を具備した取付部(30)と、を具備し、取付部(30)の径方向外側支持面(30)は、拡張部材(40)が取付部内に押し込まれることによって、内側リング(20)を固定するために径方向外向きに拡張されている風力タービンのロータシャフト手段(1)に関する。本発明は、風力タービンのロータシャフト手段を製造するための方法にも関する。

Description

本発明は風力タービンのための回転ベアリング手段、より具体的には、風力タービンブレードを支持するためのロータシャフトを具備した風力タービンのロータシャフト手段に関し、ロータシャフトは、風力タービンのロータシャフト手段の取付部に取り付けられた内側リングを具備した回転ベアリングを備えた第1支持点において支持されている。
本発明は、風力タービンのロータシャフト手段を製造するための方法にも関する。
風力タービンの巨大な寸法および重量のために、ロータシャフトおよび風力タービンブレードを支持するベアリング手段の耐荷重能力および性能は高い重要度であり、それはベアリングの正確な整列および位置決めの高度な要求に帰結している。一般的に、水平もしくは水平に近いタイプのロータシャフトの風力タービンに関して、ベアリング手段は軸方向荷重および径方向荷重の両方を支持しなくてはならず、軸方向荷重は共通に作動の際にタービンブレードから伝達された軸方向荷重を含み、同様にロータシャフトおよびタービンブレードと風力タービンタワーとの間の衝突の危険性を減少するために水平面に関して傾斜されて共通に組み付けられたタービンブレードの重量に起因した軸方向荷重を含んでいる。
さらに、部品の重量およびサイズ、ならびにタワー状構造内のロータ手段の位置は、風力タービンの製造、組み付け、および保守に関するコストを増大させている。特に、耐荷重回転ベアリングをロータシャフトおよび支持構造に取り付けることは、煩わしく且つ高コストであり、一般的に組み付けられる回転ベアリングの内側リングのような部材の加熱技術を含んでおり、それは適切な取り付けおよび予圧を提供する一方で、シャフトおよび/または支持構造に関連した回転ベアリングの整列および配向に関する精密な要求が高いためである。結果的に、組み付け工程は長時間かかり、加熱および整列制御計測のための補助設備を必要とする。また、既知の解決策においては、耐荷重回転ベアリングをロータシャフトまたは支持構造から取り外すことは、わずらわしく且つ時間を消費する。
先行技術の前述のおよび他の欠点の観点から、本発明の一般的な目的は風力タービンのロータシャフト手段を提供することであり、この手段は、ロータシャフトおよび/またはロータシャフトを支持する支持構造に関連した回転ベアリングの組み付け/取り外し、および風力タービンのロータシャフト手段を製造するための方法を改良することを可能にしている。
これらのおよび他の目的は、独立請求項において提供された主題によって満たされる。本発明の好適な実施形態は従属請求項において表されている。
その第1態様によれば、本発明は例えば水平または水平に近いタイプの風力タービンのロータシャフト手段に関連し、その手段は風力タービンブレードを支持するためのロータシャフトと、ロータシャフトを支持するための非回転第1支持構造であって、第1支持構造は風力タービンのナセルフレームに組み付けられるように準備された非回転第1支持構造と、第1支持点において第1支持構造に関連してロータシャフトを支持するために配置された第1回転ベアリングであって、第1回転ベアリングは内側リングと、外側リングと、内側リングと外側リングとの間の中間構造内に配置された一式の回転要素と、を具備した第1回転ベアリングと、を具備している。風力タービンのロータシャフト手段は内側リングを固定するための取付部をさらに具備し、取付部は径方向外側支持面を具備している。さらに、内側リングの径方向内側支持面は径方向外側支持面に当接し、取付部の径方向外側支持面は、拡張部材が取付部内に押し込まれることによって、内側リングを固定するために径方向外向きに拡張されている。
本発明は、発明者による具体化に基づいており、改良された且つより効率的な風力タービンのロータシャフト手段の組み付けが、取付部と内側リングとの間の圧力嵌合を提供するために、拡張部材とともに取付部を径方向外向きに拡張することによって、耐荷重回転ベアリングの内側リングを例えばロータシャフトもしくは支持構造の取付部に固定することによって実現されている。これにより、内側リングは、取付部が拡張される前に、有利に正確な位置において位置決めされ且つ取付部に関連して整列され得る。したがって、組み付け工程の際に、位置決めおよび整列ステップを取付ステップから分離することによって、組み付けは大幅に容易になり得る。
取付部内に押し込まれることによって、拡張部材は、取付部が径方向に拡張された状態を維持し、取付部と内側リングとの間の確実かつ信頼性の高い取付が作動の際に提供されることを確実にしている。その解決策のさらなる利点は、手段が、拡張部材を除去することによって対応した逆様式において、取り外され得ることである。これにより、取付部の径方向寸法は減少され、回転ベアリングの内側リングは、軸方向において取付部に関して自由になる。
風力タービンのロータシャフト手段は、調整量によって改良された且つ簡素化された様式において、回転ベアリングの内側リングの予圧レベルの調整をさらに可能にしており、これは拡張部材が例えば手段の保守の際に取付部内に押し込まれることによるものである。
例えば、拡張部材によって提供された取付部の径方向外向きの拡張は、1〜2000ミクロンの間、または5〜500ミクロンの間である。
例示的な実施形態によれば、取付部は拡張チャンバを具備し、拡張部材は取付部の拡張チャンバ内に押し込まれている。これにより、拡張部材は、取付部の適切な拡張を提供するために、取付部の拡張部材の無い側に嵌合するように有利に形成され得る。例えば、拡張部材は、ロータシャフトの回転軸に沿って拡張チャンバ内に軸方向に押し込まれている。
さらなる実施形態によれば、拡張チャンバおよび拡張部材は同軸に配置されている。さらに実施形態によれば、拡張チャンバは受容開口部を具備し、その内部に拡張部材が組み付けの際に挿入される。
例えば、拡張チャンバは、取付部の径方向外側支持面内で径方向に取付部内に配置されている。さらに、例示的な実施形態によれば、拡張チャンバは取付部の径方向外側支持面の内部に径方向に直接配置され、径方向外側支持面と軸方向に整列されている。拡張部材は、取付部の径方向外側支持面に関して軸方向にオフセットされて配置されてもよい。
さらなる例示的な実施形態によれば、拡張チャンバはテーパ状の接触面を具備した内部形状を備えている。これにより、拡張チャンバは、拡張部材の挿入の際に拡張され、且つ拡張部材が所定の位置にある間拡張されたままであるように構成されている。例えば、例示的な実施形態によれば、径方向内側に面した拡張チャンバの接触面は、拡張チャンバ内への拡張部材の軸挿入方向において減少した径方向寸法を有するテーパ形状を備えている。
多様な実施形態によれば、拡張チャンバは、円錐、ピラミッド、または多角形の底面と頂点とを接続することによって形成された対応した形状に対応した内部形状を備え、径方向において拡張チャンバを形成した接触面は、円錐、ピラミッド、または対応した形状のテーパ側に対応している。さらに、拡張チャンバの形状は、ロータシャフトの回転軸と一致しているか、または平行な軸に関して回転対称とされ、円錐形状等であってもよい。
さらに例示的な実施形態によれば、拡張部材はテーパ状の接触面を具備した外部形状を備えている。これにより、拡張部材は、拡張部材の挿入の際に取付部を拡張させ、且つ拡張部材が所定の位置にある間、取付部を拡張された状態に維持するように構成されている。
例えば、例示的な実施形態によれば、径方向外側に面した拡張部材の外部接触面は、拡張チャンバ内への拡張部材の軸挿入方向において減少する寸法を有するテーパ形状を備えている。
多様な実施形態によれば、拡張チャンバは、円錐、ピラミッド、または多角形の底面と頂点とを接続することによって形成された対応した形状に対応した内部形状を備え、径方向においてチャンバを形成した面は、円錐、ピラミッド、または対応した形状のテーパ側に対応しており、頂点を含んだ形状の一部は切り取られていてもよい。さらに、拡張チャンバの形状は、ロータシャフトの回転軸と一致しているか、または平行な軸に関して回転対称とされ、円錐形状等であってもよい。
例示的な実施形態によれば、拡張チャンバの内部形状は拡張部材の外部形状と協働している。例えば、多様な実施形態によれば、ロータシャフトの回転軸に一致した法線方向を有する面に生じた、拡張チャンバおよび/または拡張部材の断面形状は、円形、楕円形、三角形、正方形、または多角形であってもよい。
風力タービンのロータシャフト手段の例示的な実施形態によれば、取付部はロータシャフトによって形成されている。これにより、第1回転ベアリングの内側リングは、非回転周囲支持構造によって支持されるロータシャフトに堅固に取り付けられ、取付部はロータシャフトの一部を形成している。
風力タービンのロータシャフト手段の別の例示的な実施形態によれば、取付部は支持構造によって形成されている。これにより、第1回転ベアリングの内側リングは支持構造に堅固に取り付けられ、その構造は径方向外周の中空ロータシャフトまたはハブの径方向内側非回転支持構造等であり、取付部は支持構造の一部を形成している。
さらに、例示的な実施形態によれば、風力タービンのロータシャフト手段は、ロータシャフトを支持するための非回転第2支持構造であって、第2支持構造は風力タービンのナセルフレームに組み付けられるように配置された非回転第2支持構造と、第2支持点において第2支持構造に関連してロータシャフトを支持するために配置された第2回転ベアリングであって、第2回転ベアリングは内側リングと、外側リングと、内側リングと外側リングとの間の中間構造内に配置された第2の一式の回転要素と、を具備した第2回転ベアリングと、をさらに具備している。風力タービンのロータシャフトは、第2回転ベアリングの内側リングを固定するための第2取付部であって、第2取付部は第2径方向外側支持面を具備した第2取付部をさらに具備している。さらに、第2回転ベアリングの内側リングの第2径方向内側支持面は、径方向外側支持面に当接し、第2取付部の第2径方向外側支持面は、第2拡張部材が第2取付部内に押し込まれることによって、第2回転ベアリングの内側リングを固定するために、径方向外向きに拡張されている。
本発明のさらなる態様によれば、その態様は、前述の実施形態のいずれか1つによる風力タービンのロータシャフトアセンブリを具備した風力タービン手段に関連し、この風力タービン手段はナセルフレームを具備し、ロータシャフトは第1支持構造によって支持され、且つ第1支持構造を介してナセルフレームに組み付けられている。
そのさらなる態様によれば、本発明は、風力タービンブレードを支持するためのロータシャフトと、内側リングと、外側リングと、内側リングと外側リングとの間の中間構造内に配置された一式の回転要素と、を具備した第1回転ベアリングを介して、第1支持点においてロータシャフトを支持した非回転第1支持構造と、を具備した風力タービンのロータシャフト手段を製造するための方法であって、この方法は、
第1支持点において第1回転ベアリングの内側リングを取付部に組み付けるステップであって、取付部は径方向外側支持面を具備し、内側リングの径方向内側支持面が径方向外側支持面に当接するステップと、
拡張部材を取付部内に押し込むことによって、第1回転ベアリングの内側リングを取付部に固定するステップであって、拡張部材が取付部を径方向外向きに拡張させるステップと、を含んでいる。
その方法は、改良されたおよびより信頼性の高い例えば耐荷重回転ベアリングの、ロータシャフト支持構造への組み付けを有利に可能にしている。その方法は、本発明の第1態様に関連して記載された様式と有利に類似している。
その方法の例示的な実施形態によれば、第1回転ベアリングの内側リングを組み付けるステップは、取付部に関連して内側リングを径方向外側支持面に対して軸方向にスライドさせるステップを含み、内側リングは取付部に関してすきまばめ公差を有する。例えば、内側リングと取付部との間のすきまばめ公差は、取付部の拡張による内側リングの取付部への固定に先立った、内側リングの整列および正確な位置決めを容易にしている。その方法のさらなる例示的な実施形態によれば、第1回転ベアリングの内側リングを組み付けるステップは、取付部に関連して内側リングを軸方向に位置決めし、取付部に関連して内側リングを整列させるステップをさらに含んでいる。
その方法のさらに例示的な実施形態によれば、内側リングを固定するステップは、拡張部材を拡張チャンバの受容開口部内に挿入し、拡張部材を拡張チャンバ内に押し込むステップを含んでいる。言い換えると、内側リングを固定するステップは、ロータシャフトの取付部または非回転支持構造の取付部を拡張させるステップを含んでおり、取付部の拡張は、内側リングと接触圧を有する取付部との間のインターフェイスを生じ、接触圧は取付部と内側リングとの間の動作を妨げているか、または排除している。
その方法の別の例示的な実施形態によれば、その方法は、拡張部材の接触面と拡張チャンバの接触面との間に潤滑を供給するステップをさらに含んでいる。実施形態によれば、潤滑は加圧供給オイル潤滑システムによって供給されるオイルを含んでいてもよい。さらに、取付部および/または拡張部材は、拡張部材の接触面と拡張チャンバとの間にオイルを加圧噴射するための内部チャネル構造を具備していてもよい。有利なことに、オイルフィルムは摩擦を減少させ、より小さい軸方向押込み力を必要としたより効率的な組み付け工程が提供され得る。チャネル構造は、風力タービンのロータシャフト手段の取り外しに関して、加圧オイル潤滑システムとともに使用されてもよく、第1回転ベアリングの内側リングを拡張された取付部の把持係合から取り外すために、拡張部材が除去される。チャネル構造は、拡張部材の接触面および/または取付け部の拡張チャンバにおいて出口をさらに含んでいる。
さらに、その方法の例示的な実施形態によれば、その方法は、拡張部材によって径方向外向きに取付部を拡張することによって、内側リングを予圧するステップをさらに含んでいる。
さらなる例示的な実施形態によれば、その方法は追加の以下のステップを含んでおり、そのステップは、内側クリアランスおよび/または内部ベアリング予備荷重を調節するために、取付部をさらに拡張するステップである。さらなる実施形態によれば、その方法は、内側クリアランスおよび/もしくは内部ベアリング予備荷重を減少するために、または内側リングを解放するために、拡張部材の軸方向位置を調節することによって取付部の拡張を減少するステップを含んでいる。さらに、第1ベアリングの内側リングは、拡張部材を除去し、且つ回転ベアリングを取付部から離れるように軸方向にスライドさせることによって解放され得る。
全体的に、本発明の他の目的、特徴、および利点は、以下の詳細な開示から、添付の従属請求項から、および図から明確になり、それらは等しく本発明の範囲内である。
本発明の実施形態は、添付図を参照するとともに実施例を利用してここに記載される。
本発明による風力タービンのロータシャフトの実施形態の概略的な断面を示した図である。 本発明による風力タービンのロータシャフトの実施形態の概略的な断面を示した図である。 本発明による風力タービンのロータシャフトの実施形態を具備した風力タービンの部分的な側面を概略的に示した図である。
図は、当業者にすでに認識されているように、実際の縮尺では記載されておらず、図中に記載されたもの以外は、等しく本発明の範囲内となる可能性がある。
図中では、類似または等価の要素は、等価の参照符号によって参照されている。
図1において、風力タービンの風力タービンブレードを支持するためのロータシャフト2を具備した風力タービンのロータシャフト手段1が記載されており、ロータシャフト2はロータ軸5に沿って軸方向に延びている。ロータシャフト2はナセルフレーム内に回転可能に組み付けられるように配置されており、ナセルフレームは、水平または水平に近いロータシャフトの配向を備えた風力タービンのタワー状支持構造の頂部に配置されている。しかしながら、風力タービンのロータシャフト手段1は水平配向タイプに限定されるものではなく、傾斜および垂直配向タイプのロータシャフトを含んだ風力タービン機器に使用されてもよい。ロータシャフトの配向は、使用可能な風力タービンのナセルフレーム内で、意図された使用可能組み付け位置に関連して確定されている。
図示されたように、非回転第1支持構造10は、風力タービンのナセルフレームに関連して、ロータシャフト2を支持するために設けられている。例えば、支持構造10は風力タービンのナセルフレームに組み付けられるように配置されているか、または支持構造10は風力タービンのナセルフレーム構造の一部を形成している。第1回転ベアリング11は、第1支持構造10に関連して、軸方向におよび/または径方向にロータシャフト2を支持するためにさらに設けられている。第1回転ベアリング11はロータシャフト2を回転可能に支持し、且つ第1支持点12においてロータシャフト2を第1支持構造10に接続している。第1回転ベアリングは内側リング20、外側リング21、および内側リングと外側リングとの間の中間構造内に配置されたローラ15から成る一式の回転要素と、を具備している。図示されたように、第1ベアリングは単列環状ベアリングである。しかしながら、第1ベアリングは単列もしくは二列ベアリングであってもよく、または複数列の対称ローラもしくはテーパローラのような回転要素を具備していてもよい。第1ベアリングは、さらに回転要素と内側および外側軌道との湾曲した接触面を備えた球状もしくは環状ベアリング、テーパ状ローラベアリング、または適切な接触角を有するスラストベアリングのような自己調整ベアリングであってもよい。
さらに図示されたように、手段1は内側リング20を固定するための取付部30を具備し、この取付部はシャフト2の一部を形成しており、且つ径方向外側支持面30aを具備している。内側リングの径方向内側支持面20aは、拡張部材40によって径方向外向きに拡張された径方向外側支持面30aに当接している。取付部30の拡張された径方向外側支持面30aは、径方向内側支持面20aを押圧し、内側リング20は、回転方向および軸方向の両方において、ロータシャフトに関して堅固にロックされている。
図示されたように、拡張部材40はロータシャフト2の内部に形成された拡張チャンバ50内に配置され、拡張チャンバ50内に押し込まれ且つ配置された場合に、矢印Bによって示されたように、径方向外向きの方向において取付部30を押圧し且つ拡張させるように配置された傾斜した接触面40aを備えたテーパ形状を有している。したがって、組み付けの際に、拡張部材40は軸挿入方向Aにおいて拡張チャンバ50の軸方向面受容開口部50a内に圧入され、拡張チャンバ50の接触面50bは拡張部材40の接触面と協働し、且つこの面に一致した形状を備えている。挿入の際に、拡張部材40が拡張チャンバ50内に押し込まれた場合、接触面40aは拡張チャンバ50の接触面50bに対して少なくとも部分的にスライドし、径方向圧力を径方向外向きに直接加えて取付部30を変形させ、径方向外側支持面30aの径方向寸法を増大させる。目的とされた機器に依存して、内側リングを取付部に固定するために、取付部は拡張部材40によって弾性的におよび/または塑性的に変形されてもよい。
さらに図1に示されたように、風力タービンのロータシャフト手段1のロータシャフト2には、第2支持点112において第2支持構造110に関連してロータシャフト2を支持するように配置された第2回転ベアリング111が設けられており、第2回転ベアリングは内側リング120と、外側リグ121と、内側リングと外側リングとの間の中間構造内に配置された一式の第2回転要素115と、を具備している。第2回転ベアリング111は第2取付部130に固定されており、これは第1回転ベアリング11と取付部30とに関連した前述の記載の様式に類似している。
図示されたように、第2取付部130は、内側リング120の第2径方向内側支持面120aに当接した第2径方向外側支持面130aを具備している。第2取付部130は、内側を向いたテーパ状の接触面150bを備えた、内向きに配置された第2拡張チャンバ150をさらに具備し、接触面150bは第2拡張部材140の外側を向いた接触面140aに当接している。
例えば、第1回転ベアリング11および第2回転ベアリング111は所定の距離だけ離間されていてもよく、その距離は例えば、第1支持点12におけるロータシャフト2の外径の50%、75%、100%、もしくは150%に等しいか、またはそれらを超える距離である。
さらに示されているように、風力タービンのロータシャフト手段1には、異なったサイズ、耐荷重性、および自己調整能力の第1回転ベアリング11および第2回転ベアリング111が設けられてもよい。これにより、手段はロータ軸5に沿って互いに反対向きの方向において異なった動作、および異なった軸方向耐荷重に関して構成される。
図2において、本発明による風力タービンのロータシャフト手段1の実施形態の斜視図が概略的に示されており、この手段は図1に関連して記載された実施形態に関連した代替のデザインに基づいている。しかしながら、図2の実施形態は、異なったように明言されるか、または図示されていない場合、図1に記載されたような風力タービンのロータシャフト手段1に関して記載されたように、対応した様式において配置されている。
図2の風力タービンのロータシャフト手段1は、図1の実施形態とは主に異なっており、取付部30は、内部が中空のロータシャフト2が配置された支持構造10の一部を形成している。これにより、拡張チャンバは支持構造10内に形成され、拡張部材は組み付けの際に受容開口部50a内に挿入される。さらに図示されたように、第1回転ベアリング11はローラ15’の追加の列および追加の内側リング20’を具備した2列ベアリングであり、追加の内側リング20’は内側リング20に隣接して配置され、内側リング20と類似の様式で取付部30に固定されている。
図3においては、本発明による風力タービンのロータシャフト手段1の実施形態を具備した風力タービンアセンブリ7の部分的な側面が、概略的に示されている。図示されたように、風力タービンブレード70およびハブユニット71は、第1支持点12において第1回転ベアリング11によって、且つ第2支持点112において第2回転ベアリング111によって支持されたロータシャフト2に取り付けられている。手段1は、タワー状の支持部材75上に配置された風力タービンフレーム構造内またはハウジング74内に配置されている。さらに、ロータシャフト2は、ロータシャフト2の回転を発電機73に連結する前に、ロータシャフト2の回転速度を変更するためのギアボックス72に接続されている。それとは異なり、ロータシャフトは、ギアボックスを備えてロータシャフトの回転速度を変更することなく、発電機に直接連結されてもよい。
さらに概略的に図示されたように、第1回転ベアリング11および第2回転ベアリング111の各々の1つは、個々の拡張部材40および140を利用してロータシャフト2の取付部に固定されている。
風力タービンのロータシャフト手段1のロータシャフト2は、図3に概略的に示されたデザインに従って第1回転ベアリング11および第2回転ベアリング111によって支持されているが、本発明により可能な多様な風力タービンベアリングのデザインが存在している。例えば、ロータシャフト2は2点風力タービンベアリングデザインによって支持されてもよく、この2点は第1支持点12および第2支持点112、ならびに個々の第1回転ベアリング11および第2回転ベアリング111から成り、回転速度を変更するギアボックスは、トルクコンバータとしてのみ作用する。ロータシャフト2を支持した第2回転ベアリング111は、ギアボックス内に一体に形成されてもよく、ギアボックス自身がロータシャフト2を支持してもよい。
例えば、例示的な実施形態によれば、風力タービンのロータシャフト手段のロータシャフト2は、3点風力タービンベアリングデザインによって支持されてもよく、このとき第2回転ベアリングはギアボックスの一部を形成しているか、またはギアボックス内に統合されており、ギアボックスはロータシャフト2を支持するために作用する第3回転ベアリングを具備し、第3回転ベアリングは第2回転ベアリングから離間されて、ロータ軸に沿った第3支持点に配置される。
さらに、軸方向に離間された第1回転ベアリング11および第2回転ベアリング111は、好適な風力タービンロータシャフトのデザインに依存して、軸方向のあそびが概略無いように配置されるか、または適切な軸方向の遊びがあるように配置されてもよい。
さらに、本発明は少数の実施形態を参照するとともに、これまで主に記載されてきたことが理解される。しかしながら、当業者によって既に理解されているように、これまでに開示された実施形態以外の実施形態は、添付の請求項によって定義されたように、等しく本発明の範囲内とすることが可能である。
請求項において、「具備する」との用語は他の要素またはステップを排除するものではなく、「1つの」または「1つの」の不定冠詞は複数を排除するものではない。単一の装置または他のユニットは、請求項に記載されたいくつかのアイテムの機能を満足し得る。所定の特徴または方法ステップが相互に異なった従属請求項に記載されている事項は、これらの特徴またはステップの組み合わせが利益をもたらすために使用されることが不可能であることを示していない。
1 ・・・風力タービンのロータシャフト手段
2 ・・・ロータシャフト
5 ・・・ロータ軸
10 ・・・非回転第1支持構造
11 ・・・第1回転ベアリング
12 ・・・第1支持点
15 ・・・ローラ
20,120 ・・・内側リング
21,121 ・・・外側リング
30 ・・・取付部
40 ・・・拡張部材
50 ・・・拡張チャンバ
70 ・・・風力タービンブレード
71 ・・・ハブユニット
72 ・・・ギアボックス
73 ・・・発電機
74 ・・・ハウジング
75 ・・・支持部材
110 ・・・第2支持構造
111 ・・・第2回転ベアリング
112 ・・・第2支持点
115 ・・・第2回転要素
130 ・・・第2取付部
140 ・・・第2拡張部材
150 ・・・第2拡張チャンバ

Claims (15)

  1. 風力タービンブレードを支持するためのロータシャフト(2)と、
    該ロータシャフトを支持するための非回転第1支持構造(10)であって、該第1支持構造は風力タービンのナセルフレームに組み付けられるように形成された非回転第1支持構造(10)と、
    第1支持点(12)において前記第1支持構造に関連して前記ロータシャフト(2)を支持するために配置された第1回転ベアリング(11)であって、該第1回転ベアリングは内側リング(20)と、外側リング(21)と、前記内側リングと外側リングとの間の中間構造内に配置された一式の回転要素(15)と、を具備した第1回転ベアリング(11)と、
    前記内側リング(20)を固定するための取付部(30)であって、該取付部は径方向外側支持面(30a)を具備した取付部(30)と、を具備し、
    前記内側リングの径方向内側支持面(20a)は前記径方向外側支持面(30a)に当接し、
    前記取付部の前記径方向外側支持面は、拡張部材(40)が前記取付部内に押し込まれることによって、前記内側リング(20)を固定するために径方向外向きに拡張されていることを特徴とする風力タービンのロータシャフト手段(1)。
  2. 前記取付部は拡張チャンバ(50)を具備し、前記拡張部材(40)は前記取付部の前記拡張チャンバ内に押し込まれていることを特徴とする請求項1に記載の風力タービンのロータシャフト手段(1)。
  3. 前記拡張チャンバ(50)は、テーパ状の接触面(50b)を具備した内部形状を備えていることを特徴とする請求項2に記載の風力タービンのロータシャフト手段(1)。
  4. 前記拡張部材(40)は、テーパ状の接触面(40a)を具備した外部形状を備えていることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の風力タービンのロータシャフト手段(1)。
  5. 前記拡張チャンバ(50)内部形状は、前記拡張部材(40)のテーパ状の外部形状と協働していることを特徴とする請求項3に従属した請求項4に記載の風力タービンのロータシャフト手段(1)。
  6. 前記取付部は、前記ロータシャフト(2)によって形成されていることを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項に記載の風力タービンのロータシャフト手段(1)。
  7. 前記取付部は、前記支持構造(10)によって形成されていることを特徴とする請求項1〜6のいずれか一項に記載の風力タービンのロータシャフト手段(1)。
  8. 前記ロータシャフト(2)を支持するための非回転第2支持構造(110)であって、該第2支持構造は前記風力タービンのナセルフレーム内に配置された非回転第2支持構造(110)と、
    第2支持点(112)において前記第2支持構造に関連して前記ロータシャフト(2)を支持するために配置された第2回転ベアリング(111)であって、該第2回転ベアリングは内側リング(120)と、外側リング(121)と、前記内側リングと外側リングとの間の中間構造内に配置された一式の回転要素(115)と、を具備した第2回転ベアリング(111)と、
    該第2回転ベアリングの内側リング(120)を固定するための第2取付部(130)であって、該第2取付部は第2径方向外側支持面(130a)を具備した第2取付部(130)と、をさらに具備し、
    前記第2回転ベアリングの内側リングの第2径方向内側支持面(20a)は、前記径方向外側支持面(30a)に当接し、
    前記第2取付部の第2径方向外側支持面は、第2拡張部材(140)が前記第2取付部内に押し込まれることによって、前記第2回転ベアリングの内側リング(120)を固定するために径方向外向きに拡張されていることを特徴とする請求項1〜7のいずれか一項に記載の風力タービンのロータシャフト手段(1)。
  9. 請求項1〜8のいずれか一項に記載の風力タービンのロータシャフト手段を具備した風力タービンアセンブリであって、
    該風力タービンアセンブリ(7)はナセルフレーム(74)を具備し、前記ロータシャフト(2)は前記第1支持構造(10)によって支持され、且つ前記第1支持構造(10)を介して前記ナセルフレームに組み付けられていることを特徴とする風力タービンアセンブリ。
  10. 風力タービンブレードを支持するためのロータシャフト(2)と、内側リング(20)、外側リング(21)、および前記内側リングと外側リングとの間の中間構造内に配置された一式の回転要素(15)を具備した第1回転ベアリングを介して、第1支持点(12)において前記ロータシャフトを支持した非回転第1支持構造(10)と、を具備した風力タービンのロータシャフト手段(1)を製造するための方法であって、該方法は、
    前記第1支持点において前記第1回転ベアリングの前記内側リングを取付部(30)に組み付けるステップであって、前記取付部は径方向外側支持面(30a)を具備し、前記内側リングの径方向内側支持面(20a)が前記径方向外側支持面(30a)に当接するステップと、
    拡張部材(40)を前記取付部内に押し込むことによって、前記第1回転ベアリングの前記内側リングを前記取付部に固定するステップであって、前記拡張部材が前記取付部を径方向外向きに拡張させるステップと、を含んでいることを特徴とする方法。
  11. 前記第1回転ベアリングの前記内側リング(20)を組み付けるステップは、前記取付部(30)に関連して前記内側リングを前記径方向外側支持面(30a)に対して軸方向にスライドさせるステップを含み、前記内側リングは前記取付部に関してすきまばめ公差を有することを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. 前記内側リング(20)を固定するステップは、前記拡張部材を拡張チャンバ(50)の受容開口部(50a)内に挿入し、前記拡張部材を前記拡張チャンバ内に押し込むステップを含んでいることを特徴とする請求項10または11に記載の方法。
  13. 前記拡張部材の接触面(40a)と前記拡張チャンバの接触面(50a)との間に潤滑を供給するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項12に記載の方法。
  14. 前記拡張部材(40)によって径方向外向きに前記取付部を拡張することによって、前記内側リング(20)を予圧するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項9〜13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 前記取付部に関連して前記拡張部材(40)の軸方向位置を調節することによって、前記第1回転ベアリングの内側クリアランスを調節するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項9〜14のいずれか一項に記載の方法。
JP2015528435A 2012-08-21 2013-08-19 拡張された取付部を備えた風力タービンのロータシャフト手段 Pending JP2015526641A (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1200501 2012-08-21
SE1200501-3 2012-08-21
PCT/SE2013/000129 WO2014031055A1 (en) 2012-08-21 2013-08-19 Wind turbine rotor shaft arrangement with expanding attachment portion

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2015526641A true JP2015526641A (ja) 2015-09-10

Family

ID=50150230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015528435A Pending JP2015526641A (ja) 2012-08-21 2013-08-19 拡張された取付部を備えた風力タービンのロータシャフト手段

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20150219076A1 (ja)
EP (1) EP2888494A4 (ja)
JP (1) JP2015526641A (ja)
KR (1) KR20150042788A (ja)
CN (1) CN104541079A (ja)
WO (1) WO2014031055A1 (ja)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5564505B2 (ja) * 2008-08-27 2014-07-30 アクティエボラゲット・エスコーエッフ ポッド推進システムのための軸受
DE102014005415B4 (de) * 2014-04-14 2020-02-13 Sew-Eurodrive Gmbh & Co Kg Lageranordnung für ein Getriebe und Verfahren zum Einstellen der Vorspannung einer Lageranordnung
CN104476102B (zh) * 2014-11-07 2016-08-17 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种防止航空发动机低压涡轮轴前支点轴承磨损的方法
GB2541980B (en) * 2015-09-02 2018-02-07 Romax Tech Limited Bearing compression strap
WO2018153418A1 (en) * 2017-02-21 2018-08-30 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine main rotor arrangement having means to prevent angular creep of outer bearing ring
DE102017105576A1 (de) * 2017-03-15 2018-09-20 Thyssenkrupp Ag Lageranordnung und Windenergieanlage
US10704596B2 (en) * 2017-04-12 2020-07-07 Aktiebolaget Skf Toroidal roller bearing
DE102017005151A1 (de) * 2017-05-02 2018-11-08 Urs Giger Stützlagerung, insbesondere Hauptlagerung für eine Windenergieanlage, und Windenergieanlage mit einer solchen Stützlagerung
US11131244B2 (en) 2017-11-03 2021-09-28 General Electric Company Power transmission system and gas turbine engine comprising the same
US11618557B2 (en) * 2020-08-27 2023-04-04 Textron Innovations Inc. Centrifugal force bearing with piezo clutch
CN112706108A (zh) * 2020-12-18 2021-04-27 太原重工股份有限公司 风力发电机组主轴系统安装装置
CN113294443B (zh) * 2021-06-25 2024-05-17 东方电气集团东方电机有限公司 轴承装置及风力发电设备

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE412445C (de) * 1924-03-16 1925-04-20 Singer Mfg Co Vorrichtung zum Befestigen eines durchbohrten Gliedes auf einer Welle
US4531847A (en) * 1983-11-28 1985-07-30 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Shaft-mounted equipments
SE522439C2 (sv) * 2000-05-23 2004-02-10 Skf Mekanprodukter Ab Fästanordning för fixering av ett maskinelement
DE10160246C1 (de) * 2001-12-07 2003-04-17 Thyssen Krupp Automotive Ag Hohlwelle
SE523989C2 (sv) * 2002-12-03 2004-06-15 Skf Ab Reservaxellager, en metod för att montera ett sådant reservlager och en anordning för att utföra sådan montering
DE102004028746A1 (de) * 2004-06-14 2005-12-29 Klinger, Friedrich, Prof. Dr. Ing. Turmkopf einer Windenergieanlage
CN100545448C (zh) * 2007-10-11 2009-09-30 赵贤 自动高效全天候风能发电机组
DE602008003563D1 (de) * 2008-07-07 2010-12-30 Siemens Ag Direktantriebsgenerator und Windturbine
US20100058573A1 (en) * 2008-09-11 2010-03-11 Seagate Technology Llc Use of barrier film for parts lubrication in hub to shaft press fit operation
KR101138363B1 (ko) * 2009-12-18 2012-04-26 삼성중공업 주식회사 풍력 발전기용 샤프트어셈블리 및 이를 구비한 풍력 발전기
EP2592266B1 (en) * 2010-08-06 2014-06-25 Alstom Renovables España, S.L. Direct drive wind turbine and method for controlling an air gap
CN103124844A (zh) * 2011-09-22 2013-05-29 三菱重工业株式会社 再生能源型发电装置及其旋转叶片装卸方法
US9036987B2 (en) * 2013-03-14 2015-05-19 General Electric Company Bearing arrangement inner race heater

Also Published As

Publication number Publication date
US20150219076A1 (en) 2015-08-06
EP2888494A1 (en) 2015-07-01
KR20150042788A (ko) 2015-04-21
EP2888494A4 (en) 2016-05-11
WO2014031055A1 (en) 2014-02-27
CN104541079A (zh) 2015-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2015526641A (ja) 拡張された取付部を備えた風力タービンのロータシャフト手段
CN100559021C (zh) 带有与由第一和第二轴承支承的驱动轴为一体的风扇的涡轮喷气发动机
EP2871376B1 (en) Bearing arrangement for fluid machinery application
US9115756B2 (en) Replaceable axial journal for auxiliary bearings
CN105464897B (zh) 风轮机转子轴设备
US9273732B2 (en) Bearing with a supporting element and method of supporting a first ring of a bearing
EP3428448B1 (en) Compound main bearing arrangement for a wind turbine
AU2006204599A1 (en) Bearing assembly for supporting a transmission shaft in a housing
US20120192391A1 (en) Phase change method and phase change jig for a blade bearing
US20110064340A1 (en) Method and apparatus for stabilizing a squeeze film damper for a rotating machine
JP2011174614A (ja) 風車ロータに用いられる軸受けシステム
US20140219598A1 (en) Variable frequency generator input shaft bearing
CN113446173A (zh) 风力发电机组及其传动轴系
WO2018153418A1 (en) Wind turbine main rotor arrangement having means to prevent angular creep of outer bearing ring
WO2013047617A1 (ja) 風車用旋回輪軸受構造及び風車用旋回輪軸受構造の交換方法
JP6142587B2 (ja) クラッチユニット及び風力発電装置
CN111492140B (zh) 风力涡轮机、转子系统和用于使用风力涡轮机的方法
CN109751193B (zh) 风力发电机组
WO2015022309A1 (en) Bearing assembly with mounting for spherical plain bearing
JP2007132418A (ja) 風力発電機主軸支持構造
JP2015227651A (ja) 風力発電装置
US11519392B2 (en) Roller pitch bearings
JP2006090346A (ja) 複列自動調心ころ軸受および風力発電機の主軸支持構造
JP6064690B2 (ja) 風力発電装置
JP2006090345A (ja) 複列自動調心ころ軸受および風力発電機の主軸支持構造