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大型扇形可倾瓦推力轴承润滑性能研究

发布时间:2021-12-25 01:50
  大型扇形可倾瓦推力轴承,主要用于承载水力发电厂水轮机重载轴的轴向载荷,外径甚至超过5米,由于外径过大而带来的烧瓦、擦伤等事故也越来越多。因此,通过在设计轴承时提前预测轴承性能参数,从而降低推力轴承事故发生率迫在眉睫。而现有研究的大多数大型推力轴承的数学模型中都未考虑静压注油口结构,导致不能准确预测大型推力轴承的润滑性能。因此,本文研究静压注油口结构、静压注油口尺寸(直径和深度)对大型推力轴承润滑性能的影响。本文建立了大型扇形可倾瓦推力轴承润滑性能参数的数学模型,并给出各自的边界条件。在此基础上,对数学方程进行无量纲化,再利用有限差分法求解,有利于后续的计算工作。介绍了带有静压注油口的大型推力轴承的结构特点、工作原理及研究方法,并建立了带有静压注油口的大型扇形可倾瓦推力轴承润滑性能参数的数学模型,同时完成了无量纲化工作。在建立数学模型的基础之上,使用FORTRAN90语言编制大型扇形可倾瓦推力轴承润滑性能的计算程序。并使用此计算程序分别计算得到静压注油口结构对大型推力轴承润滑参数的影响,并且得到不同的注油口深度、直径以及等温状态下不同的注油口深度和直径对大型推力轴承润滑参数的影响规律。通... 

【文章来源】:哈尔滨理工大学黑龙江省

【文章页数】:69 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

大型扇形可倾瓦推力轴承润滑性能研究


推力轴承瓦面热弹变形分布趋势

大型扇形可倾瓦推力轴承润滑性能研究


可倾瓦推力轴承的几何形状

中心差分格式,油膜,网格划分,差分格式


图 2-2 油膜网格划分及中心差分格式ig.2-2 Oil film grid division and central difference scheme-2 所示的网格划分形式和中心差分格式,对无量散化处理得到:ijijijijijijijijijijAApApApApA,51,,41,,3,1,2,1,1,+++ =+ + 21,321,++ijijhμ,21,321,2, =ijijijhAμ,,213,21,21,3, =+++hArriiijijijμ2,213,21,21, ΔΔ = rhrrijijijijθμ, (21,2,5,+=ΔijijijA θ rh4,3,2,1i,jijijij= A+A+A+A。油膜周边的压力为 0。

【参考文献】:
期刊论文
[1]大型水轮发电机组推力轴承油膜特性分析[J]. 张惟斌,赖喜德,唐健,赵玺.  水力发电. 2015(02)
[2]大型重载推力轴承热弹流计算及尺寸效应[J]. 董胜先,马求山.  润滑与密封. 2014(08)
[3]轴瓦热弹变形对大直径重载滑动轴承性能的影响[J]. 张帆,钟海权,孙丽军,官永胜,袁小阳.  机械设计与研究. 2014(02)
[4]高速重载静压推力轴承温度场速度特性[J]. 于晓东,周启慧,王志强,刘丹,付旭,谭力,李欢欢.  哈尔滨理工大学学报. 2014(01)
[5]静压推力轴承润滑性能研究方向[J]. 邵俊鹏.  哈尔滨理工大学学报. 2011(06)
[6]油膜流场可视化的实时性研究[J]. 郅刚锁,朱均.  计算机辅助设计与图形学学报. 2004(01)
[7]大型水轮发电机推力轴承热弹流润滑性能分析[J]. 武中德,王黎钦,曲大庄,齐毓霖.  摩擦学学报. 2001(02)
[8]水轮发电机推力轴承的广义热弹性流体动力润滑性能分析[J]. 薛永宽,朱均.  西安交通大学学报. 1992(01)
[9]推力轴承油膜刚度的三维热弹流动力润滑计算[J]. 马震岳,董毓新.  大连理工大学学报. 1991(01)

博士论文
[1]推力轴承三维热弹流润滑性能及其振动噪声特性研究[D]. 黄滨.浙江大学 2013
[2]大型水轮发电机组轴系动力学建模与仿真分析[D]. 徐永.华中科技大学 2012

硕士论文
[1]基于ANSYS水轮发电机组关键部件有限元分析[D]. 徐超.湖南大学 2013



本文编号:3551576

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