核主泵水润滑轴承的润滑性能及起飞转速
本文选题:核主泵 + 水润滑轴承 ; 参考:《机械设计与研究》2017年05期
【摘要】:针对核主泵半尺寸水润滑轴承,构建了轴线倾斜下可倾瓦推力轴承的载荷分布模型,提出了推力瓦块的区域性流态模型,分析了水润滑轴承在转速和载荷影响下的层紊流分布特征;在半尺寸水润滑轴承试验台上,研究了轴线倾斜下轴承的基本润滑性能和轴系的起飞转速。结果表明:轴线倾斜对于轴承的性能分布有明显影响,瓦面的流态性质受转速和载荷等运行参数影响,区域性流态模型更能反映轴承的润滑区域性特征,同时,轴线倾斜增大了轴系的起飞转速,实际起飞转速为理论起飞转速的2.5~3倍。研究结果对于全尺寸推力轴承及立式轴承转子系统的研制具有重要借鉴意义。
[Abstract]:In this paper, the load distribution model of tilting pad thrust bearing with inclined axis is constructed for the half size water lubricated bearing of nuclear main pump, and the regional flow model of thrust tile is proposed. The layer turbulent distribution characteristics of water lubricated bearing under the influence of rotating speed and load are analyzed, and the basic lubricating performance and take-off speed of axis tilted bearing are studied on the half size water lubricated bearing test rig. The results show that the axis tilting has obvious influence on the bearing performance distribution, the flow state property of the bearing surface is affected by the running parameters such as speed and load, and the regional flow state model can better reflect the regional characteristics of the bearing lubrication, at the same time, The axis tilting increases the take-off speed of the shaft system, and the actual take-off speed is 3 times that of the theoretical take-off speed. The results are of great significance for the development of full-size thrust bearing and vertical bearing rotor system.
【作者单位】: 西安交通大学现代设计及转子轴承系统教育部重点实验室;武汉理工大学能源与动力工程学院;
【基金】:国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2015CB057303)
【分类号】:TH133.3;TM623.4
【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 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
8 张文光;水润滑轴承非金属化的应用研究[D];重庆大学;2007年
9 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
10 袁佳;水润滑轴承及传动系统综合性能实验平台设计与开发[D];重庆大学;2013年
,本文编号:2050242
本文链接:https://www.wllwen.com/jixiegongchenglunwen/2050242.html