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SLM-NHO系列两种型号磁力泵滑动轴承失效分析

发布时间:2017-07-04 06:19

  本文关键词:SLM-NHO系列两种型号磁力泵滑动轴承失效分析


  更多相关文章: 磁力泵 径向滑动轴承 推力滑动轴承 失效分析 数值计算


【摘要】:使用SLM-NHO系列的两种型号的磁力泵输送热油,在运行过程中,发现磁力泵径向滑动轴承和推力滑动轴承均出现了不同程度的磨损,导致磁力泵停机。为此,本文通过对其滑动轴承润滑性能的数值研究,结合表面形貌测试,分析了发生失效的原因,并提出了改进建议。本文主要研究内容及成果包括:分析了SLM-NHO系列的两种型号磁力泵转子的整体结构和工作原理,对支承转子的主体结构进行了力学分析,求出了每个径向滑动轴承和推力滑动轴承所受载荷随转速变化的规律;利用雷诺方程,建立了两种磁力泵的径向滑动轴承和推力滑动轴承的无量纲油膜压力计算方法,通过MATLAB编程,对磁力泵径向滑动轴承和推力滑动轴承各点油膜压力和承载能力进行了计算,计算了油膜厚度随转速变化的规律;使用JB-5C精密粗糙度测量仪测量了径向滑动轴承和推力滑动轴承滑动面未磨损部分的粗糙度值,结合膜厚比的判断准则,对这两种型号的磁力泵在现有工况及在不同转速下的润滑状态进行了分析,指出了产生失效的原因,并提出了改进的初步建议。本文的研究成果不仅可以为某化工公司使用的两种磁力泵改进提供理论指导,所建立的分析方法,对于其它磁力泵轴承的失效问题也可以提供借鉴作用。
【关键词】:磁力泵 径向滑动轴承 推力滑动轴承 失效分析 数值计算
【学位授予单位】:华东理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TH133.31
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 绪论10-21
  • 1.1 课题背景10-11
  • 1.2 国内外研究概况11-20
  • 1.2.1 磁力泵概述11-12
  • 1.2.2 磁力泵研究现状12-13
  • 1.2.3 磁力泵失效方面的研究13-15
  • 1.2.4 磁力泵滑动轴承特点及润滑方式15-16
  • 1.2.5 滑动轴承发展概述16-18
  • 1.2.6 滑动轴承润滑理论的数值研究概况18-19
  • 1.2.7 文献综述小结19-20
  • 1.3 研究内容20-21
  • 第2章 磁力泵转子部分的力学分析21-31
  • 2.1 引言21-22
  • 2.2 磁力泵的轴向合力分析与计算22-25
  • 2.2.1 SLM-NHO 125-080-200磁力泵轴向力计算24
  • 2.2.2 SLM-NHO 300-250-500磁力泵轴向力计算24-25
  • 2.3 磁力泵径向力分析与计算25-27
  • 2.3.1 内转子的质量引起的径向力25
  • 2.3.2 螺旋形泵壳压力不均引起的水力径向力25-26
  • 2.3.3 SLM-NHO 125-080-200磁力泵径向力26
  • 2.3.4 SLM-NHO 300-250-500磁力泵水力径向力26-27
  • 2.4 磁力泵径向滑动轴承载荷的计算27-30
  • 2.4.1 SLM-NHO 125-080-200磁力泵径向滑动轴承径向力计算28-29
  • 2.4.2 SLM-NHO 300-250-500磁力泵径向滑动轴承径向力计算29-30
  • 2.5 本章小结30-31
  • 第3章 滑动轴承润滑性能计算方法31-49
  • 3.1 磁力泵滑动轴承结构特点31
  • 3.2 滑动轴承润滑理论31-36
  • 3.2.1 流体动压润滑的基本方程31-35
  • 3.2.2 雷诺边界条件35-36
  • 3.3 径向滑动轴承的计算方法36-43
  • 3.3.1 径向滑动轴承二维雷诺方程的无量纲化36-37
  • 3.3.2 差分法求解二维雷诺方程37
  • 3.3.3 求解区域离散化37
  • 3.3.4 偏微分方程的离散化37-39
  • 3.3.5 无量纲雷诺方程的求解39-40
  • 3.3.6 无量纲油膜合力的计算与分析40-41
  • 3.3.7 计算方法可靠性验证41-43
  • 3.4 推力滑动轴承计算方法43-48
  • 3.4.1 推力滑动轴承二维雷诺方程的无量纲化43-44
  • 3.4.2 差分法求解推力滑动轴承二维雷诺方程的原理44
  • 3.4.3 求解区域离散化44-45
  • 3.4.4 偏微分方程的离散化45-46
  • 3.4.5 无量纲油膜合力的计算方法46
  • 3.4.6 计算方法可靠性验证46-48
  • 3.5 本章小结48-49
  • 第4章 SLM-NHO 125-080-200磁力泵滑动轴承失效分析49-61
  • 4.1 SLM-NHO 125-080-200磁力泵径向滑动轴承失效分析49-54
  • 4.1.1 SLM-NHO 125-080-200滑动轴承模型49
  • 4.1.2 叶轮端径向滑动轴承润滑性能计算结果与分析49-52
  • 4.1.3 内磁端径向滑动轴承润滑性能计算结果与分析52-54
  • 4.2 SLM-NHO 125-080-200磁力泵推力滑动轴承失效分析54-58
  • 4.2.1 SLM-NHO 125-080-200磁力泵推力滑动轴承模型54
  • 4.2.2 接触面表面凹槽无量纲油膜厚度的引入54-55
  • 4.2.3 推力滑动轴承计算结果与分析55-58
  • 4.3 改进建议58-59
  • 4.3.1 径向滑动轴承改进建议58-59
  • 4.3.2 推力滑动轴承改进建议59
  • 4.4 本章小结59-61
  • 第5章 SLM-NHO300-250-500磁力泵滑动轴承失效分析61-71
  • 5.1 SLM-NHO 300-250-500磁力泵径向滑动轴承失效分析61-65
  • 5.1.1 叶轮端径向滑动轴承润滑性能计算结果与分析61-63
  • 5.1.2 内磁端径向滑动轴承润滑性能计算结果与分析63-65
  • 5.2 SLM-NHO 300-250-500磁力泵推力滑动轴承失效分析65-69
  • 5.2.1 SLM-NHO 300-250-500磁力泵推力滑动轴承模型65-66
  • 5.2.2 接触面表面凹槽无量纲油膜厚度的引入66-67
  • 5.2.3 SLM-NHO 300-250-500磁力泵推力滑动轴承的计算结果67-69
  • 5.3 本章小结69-71
  • 第6章 研究结论与展望71-73
  • 6.1 研究结论71
  • 6.2 研究展望71-73
  • 参考文献73-77
  • 攻读工程硕士学位期间撰写的论文77-78
  • 致谢78

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1 刘盼;SLM-NHO系列两种型号磁力泵滑动轴承失效分析[D];华东理工大学;2015年



本文编号:516701

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