ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:518.26KB ,
资源ID:15282826      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/15282826.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(液体动力润滑径向滑动轴承地设计计算Word文档格式.docx)为本站会员(b****3)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

液体动力润滑径向滑动轴承地设计计算Word文档格式.docx

1、v越大,越大,油膜承载能力越高。实际轴承的附加约束条件:压力pv值速度最小油膜厚度温升二、最小油膜厚度hmin1、几何关系图1313 径向滑动轴承的几何参数和油压分布O轴颈中心,O1轴承中心,起始位置F与OO1重合,轴颈半径-r,轴承孔半径R半径间隙:(13-6-1)半径间隙:(13-6)相对间隙:(13-7)偏心距:(13-8)偏心率:(13-9)以OO1为极轴,任意截面处相对于极轴位置为处对应油膜厚度为h,(13-10)h的推导:在中,根据余弦定律可得(13-11)略去高阶微量,再引入半径间隙,并两端开方得(13-12)三.流体动力润滑基本方程(雷诺方程)流体动力润滑基本方程(雷诺方程)是

2、根据粘性流体动力学基本方程出发,作了一些假设条件后简化而得的。假设条件是:1)忽略压力对润滑油粘度的影响;2)流体为粘性流体;3)流体不可压缩,并作层流;4)流体膜中压力沿膜厚方向是不变的;2)略去惯性力和重力的影响。可以得出:(13-13)一维雷诺流体动力润滑方程上式对x取偏导数可得(13-14)若再考虑润滑油沿Z方向的流动,则(13-15)二维雷诺流体动力润滑方程式四、最小油膜厚度由中可看出油压的变化与润滑油的粘度、表面滑动速度和油膜厚度的变化有关,利用该式可求出油膜中各点的压力p,全部油膜压力之和即为油膜的承载能力。根据一维雷诺方程式,将及h和h0的表达式代入,即得到极坐标形式的雷诺方程

3、为:(13-16)将上式从压力区起始角1至任意角进行积分,得任意极角处的压力,即(13-17)而压力P在外载荷方向上的分量为(13-18)(13-19)(13-20)(13-21)V轴颈圆周线速度m/s;L轴承宽;动力粘度Pa.S;Fr外载,N;Cp承载量系数见下表5,数值积分方法求得。表133Cp是轴颈在轴承中位置的函数Cp取决于轴承包角,编心率x和宽径比L/d一定时,Cp、L/d,hmin越小( 越大),L/d越大,Cp越大,轴承的承载能力Fr越大。实际工作时,随外载F变化hmin随之变化,油膜压力发生变化,最终油膜压力使轴颈在新的位置上与外载保持新的平衡。hmin受轴瓦和轴颈表面粗糙度的

4、限制使之油膜不致破坏,hmin不能小于轴颈与轴瓦表面粗糙度十点高度之和。 (13-22)式中,RZ1,RZ2分别为轴颈表面和轴孔表面微观不平度十点高度 K安全系数,考虑几何形状误差和零件变形及安装误差等因素而取的安全系数,通常取K2RZ1,RZ2应根据加工方法参考有关手册确定。一般常取,式(13-6-18)加流体动力润滑的三个基本条件,即成为形成流体动力润滑的充分必要条件。五、轴承的热平衡计算1、轴承中的摩擦与功耗由牛顿粘性定律:油层中摩擦力 (13-23)轴颈表面积摩擦系数: (13-24)特性系数,f是的函数。实际工作时摩擦力与摩擦系数要稍大一些,f要修正(13-25)随轴承宽径比L/d变

5、化的系数,p轴承平均比压P;轴颈角速度,rad/s;润滑油的动力粘度Pa.;相对间隙摩擦功耗引起轴承单位时间内的发热量HH=fFV(13-26)2、轴承耗油量进入轴承的润滑油总流量QQ=Q1+Q2+Q3Q1m3/s (13-27)Q1承载区端泄流量与p、油槽孔、尺寸、包角等轴承结构尺寸因素有关,较难计算Q2非承载区端泄流量Q3轴瓦供油槽两端流出的附加流量不可忽略实际使用时引入流量(耗油)系数与偏心率和宽径比L/d关系曲线如下图。图1314 润滑油油量系数线图3、轴承温升控制温升的目的:工作时摩擦功耗热量温度间隙改变,使轴承的承载能力下降;另温升过高会使金属软化发生抱轴事故,要控制温升。热平衡时

6、条件:单位时间内摩擦产生的热量H等于同一时间内端泄润滑油所带走热量H1和轴承散发热量H2之和。H=H1+H2 (13-28)H1端泄带走的热量 (W) (13-29)Q端泄总流量,由耗油量系数求得,m3/s;润滑油的密度850950 kg/m3c润滑油的比热容矿物油C=16802100 J / (kg)t润滑油的温升,是油的出口to与入口温度ti之差值,即(13-30)H2单位时间内轴承由轴颈和轴承壳体散发的热量(W)(13-31)Ks轴承表面传热系数,由轴承结构和散热条件而定50W/(m2)轻型结构轴承Ks80W/(m2)中型结构,一般散热条件1400W/(m2)重型结构,加强散热条件热平衡

7、时:H=H1+H2,得(13-32)将F=dLP代入得达热平衡润滑油的温升 (13-33)由于轴承中各点温度不同,从入口(ti)到出口(to)温度逐渐开高的,因而轴承中不同处润滑油粘度不相同,计算承载能力时,采用润滑油平均tm时的粘度。润滑油平均温度tm(计算时用)(13-34)为保证承载要求to(3545),表示热平衡易建立,轴承的承载能力尚未充分发挥,则应降低tm,并充许加大轴瓦和轴颈的表面粗糙度,再行计算。b)若t180轴承易过热失效,(措施)改变相对间隙和油的粘度重新计算直至ti、to满足要求为止。六、轴承参数选择1、轴承的平均比压p较大,有利于提高轴承平稳性,减小轴承的尺寸但p过大,油层变薄,对轴承制造安装精度要求提高,轴承工作表面易破坏。2、长(宽)径比L/dL/d小,轴承轴向尺寸小,端泄Q1上升摩擦功耗和下降,且能减轻轴颈与轴瓦边缘接触。但承载能力下降。高速重载轴承温升高,L/d应取小值(防止过高和边缘接触)低速重载轴承为提高支承刚性,L/d应取大值高速轻载轴承为提高支承刚性,L/d应取小值0.30.8汽轮机、鼓风机一般L/d=0.61.2电动机、发电机、离心泵0.81.5机床、拖拉机0.60.9轧钢机3、相对间隙1)速度高,取大值; 载荷小,取小值;2)直径大,宽径比小,调心性能好,加工精度高,取小值;反之,取大值。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1