当前位置:主页 > 科技论文 > 机电工程论文 >

难溶气体对水润滑轴承特性影响分析

发布时间:2018-03-28 04:18

  本文选题:水润滑轴承 切入点:气液两相流 出处:《工程科学学报》2017年11期


【摘要】:水润滑轴承相比传统油润滑轴承,凭借其独特的优势,在各类高速精密旋转机械中均有重要应用.在实际工况中,润滑水中不可避免的混入一定量的难溶气体,参与整个润滑过程.运用计算流体力学CFD软件Fluent,基于气液两相流理论,对考虑湍流及气穴效应的高速水润滑轴承特性进行求解分析,研究难溶气体的含量对轴承间隙气相分布、压力峰值、轴承性能等特性的影响.结果表明:在高速水润滑轴承间隙中,气相基本分布于发散楔中,且最大气体体积分数存在于轴表面;在较小偏心情况下,一定量的难溶气体使轴承间隙内气相分布发生偏移,轴承承载力有所降低,但是对压力峰值和摩擦功耗并无明显影响;随着轴承偏心的增加,影响逐渐消失.
[Abstract]:Compared with traditional oil lubricated bearings, water lubricated bearings have important applications in all kinds of high speed and precision rotating machinery by virtue of their unique advantages. In actual working conditions, it is inevitable to mix a certain amount of insoluble gases in lubricated water. Taking part in the whole lubrication process. Based on the theory of gas-liquid two-phase flow, the characteristics of high-speed water-lubricated bearing with turbulent flow and cavitation effect are solved and analyzed by CFD software Fluent.The distribution of gas phase between bearing clearance caused by the content of insoluble gas is studied. The results show that in the high speed water lubricated bearing clearance, the gas phase basically distributes in the divergence wedge, and the maximum gas volume fraction exists on the shaft surface, and in the case of small eccentricity, A certain amount of insoluble gas causes the gas phase distribution in the bearing clearance to offset and the bearing bearing capacity decreases, but has no obvious effect on the peak pressure and friction power consumption. With the increase of bearing eccentricity, the influence gradually disappears.
【作者单位】: 北京科技大学机械工程学院;
【基金】:工业强基工程资助项目(TC160A310/2)
【分类号】:TH133.31

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 王优强,杨成仁;水润滑橡胶轴承研究进展[J];润滑与密封;2001年02期

2 王海宝,杨大壮,吴光洁;水润滑轴承材料设计[J];润滑与密封;2002年03期

3 王优强,李鸿琦,佟景伟;水润滑橡胶轴承[J];轴承;2002年10期

4 衣雪娟,王优强;水润滑轴承研究进展[J];机床与液压;2004年04期

5 张霞;王新荣;牛国玲;张连军;;水润滑轴承的研究现状与发展趋势[J];装备制造技术;2008年01期

6 万建新;李久明;郑小秋;;水润滑轴承研究展望[J];煤矿机械;2008年07期

7 钱九娟;刘宪伟;;水润滑技术理论研究进展[J];科协论坛(下半月);2009年07期

8 刘建华;李文星;;水润滑橡胶轴承的设计研究[J];机械设计与制造;2011年02期

9 刘建华;贾焕丽;赵万勇;;水润滑轴承的材料研究[J];通用机械;2011年10期

10 刘建华;杜鑫;赵万勇;;水润滑橡胶轴承设计参数的探讨与设计实例[J];轴承;2012年05期

相关会议论文 前6条

1 张霞;王新荣;张更林;牛国玲;;水润滑轴承的研究现状与发展趋势[A];第三届十省区市机械工程学会科技论坛暨黑龙江省机械工程学会2007年年会论文(摘要)集[C];2007年

2 解忠良;吕芳蕊;邹冬林;塔娜;饶柱石;;某型立式给水泵机组水润滑轴承—转子系统的动力学特性分析[A];第11届全国转子动力学学术讨论会(ROTDYN2014)论文集(下册)[C];2014年

3 徐扬;王晓雷;;水润滑陶瓷材料研究现状及其展望[A];2009年全国青年摩擦学学术会议论文集[C];2009年

4 马国军;吴承伟;;核泵动静压水润滑轴承性能计算分析[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年

5 孙勇;刘占生;刘镇星;陈强;;转子-水润滑橡胶轴承系统动力学特性研究[A];第11届全国转子动力学学术讨论会(ROTDYN2014)论文集(上册)[C];2014年

6 郑昂;贾谦;王晓宁;袁小阳;;基于流固热润滑模型的水润滑可倾瓦轴承频变动力学性能分析[A];第9届全国转子动力学学术讨论会ROTDYN'2010论文集[C];2010年

相关重要报纸文章 前1条

1 闻哲;重庆研发出橡胶纳米水润滑轴承[N];中国船舶报;2008年

相关博士学位论文 前8条

1 段海涛;水润滑轴承数值仿真及其材料摩擦学性能研究[D];机械科学研究总院;2011年

2 潘阳;水润滑橡胶合金轴承的磨损机理及坡缕石改进其摩擦性能的研究[D];重庆大学;2015年

3 韩彦峰;水润滑橡胶轴承多场多因素耦合分析与润滑界面改性研究[D];重庆大学;2015年

4 余江波;基于资源节约与环境友好的高性能水润滑轴承关键技术研究[D];重庆大学;2006年

5 陈战;水润滑轴承的摩擦磨损性能及润滑机理的研究[D];重庆大学;2003年

6 秦红玲;水润滑复合橡胶尾轴承摩擦学问题研究[D];武汉理工大学;2012年

7 彭晋民;水润滑塑料合金轴承润滑机理及设计研究[D];重庆大学;2003年

8 刘宪伟;面向绿色开采的低粘度介质润滑理论及应用研究[D];中国矿业大学(北京);2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 李婷婷;仿生硅藻结构的水润滑轴承摩擦学性能研究[D];重庆大学;2015年

2 李绿洲;特殊工况(磁场作用、水润滑)下的材料摩擦行为及应用研究[D];江苏大学;2016年

3 佘旭南;高压泵干湿转子水润滑轴承润滑特性研究[D];江苏大学;2016年

4 任志明;屏蔽泵水润滑轴承特性及其对泵影响的研究[D];合肥工业大学;2016年

5 史永峰;水润滑橡胶轴承支承转子系统动力学研究[D];西安科技大学;2016年

6 范晓梦;水润滑陶瓷滑动轴承润滑性能数值模拟研究[D];青岛理工大学;2016年

7 赵圣卿;水润滑轴承开发及关键技术研究[D];河南科技大学;2017年

8 余江波;水润滑复合橡胶轴承摩擦学性能研究[D];重庆大学;2002年

9 张文光;水润滑轴承非金属化的应用研究[D];重庆大学;2007年

10 张文光;水润滑轴承非金属外壳的性能优化及成型工艺研究[D];重庆大学;2007年



本文编号:1674718

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jixiegongchenglunwen/1674718.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户6395a***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com