风电主轴与其它主要零部件在风电整机中的位置情况
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风电主轴与其它主要零部件在风电整机中的位置如下图所示:

一般来说,风电主轴的分类方式有三种:按配套风电整机功率不同,风电主轴可分为不同兆瓦,目前国内主流的风电整机功率为1.5-2.0MW,国际主流的风电整机功率为1.5-2.5MW;按制造工艺不同,风电主轴分为锻造和铸造两种,铸造指通过熔炼金属,制造铸型,将熔融金属浇入铸型,凝固后获得一定形状、尺寸、成分、组织和性能铸件的成形方法。铸造能够使铸件快速一次成型,生产效率和材料利用率都较高,适合用于大型或者结构复杂的部件生产,但其力学性能低于同材质的锻件力学性能。锻造指利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。锻造能保证锻件内部金属纤维组织的连续性,使锻件具有良好的力学性能与更长的使用寿命,适用于受力强、条件恶劣的工作环境,但在锻造过程中反复加热锻压会伴随一定的材料损耗,使得锻造法的生产效率和材料利用率与铸造法相比较低;按产品应用的机型不同,风电主轴可分为双馈异步式主轴与直驱式主轴,双馈异步式风电整机用主轴目前依然占据市场主导地位。

一般来说,风电主轴的分类方式有三种:按配套风电整机功率不同,风电主轴可分为不同兆瓦,目前国内主流的风电整机功率为1.5-2.0MW,国际主流的风电整机功率为1.5-2.5MW;按制造工艺不同,风电主轴分为锻造和铸造两种,铸造指通过熔炼金属,制造铸型,将熔融金属浇入铸型,凝固后获得一定形状、尺寸、成分、组织和性能铸件的成形方法。铸造能够使铸件快速一次成型,生产效率和材料利用率都较高,适合用于大型或者结构复杂的部件生产,但其力学性能低于同材质的锻件力学性能。锻造指利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。锻造能保证锻件内部金属纤维组织的连续性,使锻件具有良好的力学性能与更长的使用寿命,适用于受力强、条件恶劣的工作环境,但在锻造过程中反复加热锻压会伴随一定的材料损耗,使得锻造法的生产效率和材料利用率与铸造法相比较低;按产品应用的机型不同,风电主轴可分为双馈异步式主轴与直驱式主轴,双馈异步式风电整机用主轴目前依然占据市场主导地位。
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