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文檔簡介
1、隨著船舶的大型化,船舶推進系統(tǒng)的工作負荷加重,軸系尺寸增大,螺旋槳重量增加,尾軸承尾端所受壓力增大,出現(xiàn)“邊緣效應”,加劇尾軸承與尾軸的接觸壓力分布不均,產生嚴重的磨損與振動,影響軸承的使用壽命、安全性與可靠性。
研究新型尾軸承——阻尼型自位水潤滑尾軸承,目的在于減小尾軸承“邊緣效應”,改善尾軸承接觸壓力分布狀況與冷卻效果,篩選軸承新材料,提高使用壽命,降低軸承振動水平。本文應用ANSYS有限元的方法,對阻尼型水潤滑尾軸承
2、和普通水潤滑尾軸承進行了分析和對比,主要工作和研究成果如下:
(1)建立了多種阻尼型軸承和普通尾軸承的實體接觸模型,進行了尾軸和尾軸承的接觸研究。研究表明,阻尼型軸承相對于普通軸承可以增加尾軸和尾軸承的接觸面積,使得接觸壓力分布更加均勻。
(2)采用有限元實體建模的方法對后尾軸承支點位置進行研究,計算得到為軸承支點位置在船級社規(guī)范(1/4~1/3)L之間,說明了計算結果準確、可信,為軸系有限元校中提供了理論支
3、持。在此基礎上,并提出計算尾軸承剛度的新方法。
(3)建立了尾軸承和尾軸的熱結構耦合接觸模型。該模型主要討論了在啟動瞬間,或者在供水系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,軸承與軸之間處于干摩擦狀態(tài)或半干摩擦狀態(tài)時的軸承溫度分布狀況。研究結果表明尾軸承摩擦生熱是時間函數(shù),隨著時間的增加,摩擦生熱的溫度變高。阻尼型軸承的最高溫度小于普通尾軸承。
(4)對阻尼型軸承和普通尾軸承整體軸系進行了模態(tài)分析。分析結果可見前者約束模態(tài)各階頻率均小
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