- 2023-03-06
- 来源: 让云
现在,机器设计中最紧迫的问题是节能和最大限度地减少对环境的污染排放。由于实用、环保、安全、节能,水润滑越来越受欢迎。水润滑 轴颈轴承广泛应用于造船、制造、运输、食品生产和制药等各个领域。水润滑研究主要集中在金属陶瓷或聚合物滑动表面在水中的摩擦学行为。到目前为止,只有少数包括承载能力和摩擦性能等轴承性能。
下面提到的是在水流体动力润滑下滑动轴颈轴承的数值分析
1、滑动轴颈轴承
目标是开发一种新的衬套结构,以提高水润滑直线轴承的流体动力承载能力。使用水来润滑轴承越来越受欢迎,因为它既节能又环保。与油和脂润滑轴承相比,水润滑方法因其低流体动力承载能力而在各种应用中受到限制。
2、设计
本文提出的具有过渡圆弧形状的创新轴瓦有利于提高流体动力承载能力。使用计算流体动力学的三维分析计算流体动力承载能力。当评估具有不同直径的过渡圆弧结构的轴颈轴承的几种变型时,轴承的径向游隙 、偏心率和轴颈速度保持不变。
轴颈直径、轴承长度和径向游隙等轴承尺寸的选择是滑动轴颈轴承设计过程的第一步。主要取决于基本参数轴颈直径的直线路径的承载能力立即引起了设计师的注意。
3、彻底清除
径向游隙设计参数主要决定滑动轴承的承载能力。在相同的运行条件下,轴承的承载能力随着间隙的减小而增加。但是,由于不对中、固体杂质和轴承表面的粗糙度,在最小化径向间隙方面存在一些限制。对于大多数设计师来说,随着时间的推移,经验已经产生了指导意见,指出径向游隙被认为是球轴承轴颈半径的千分之一。研究了水润滑滑动轴承的有效性,径向间隙设置为轴颈半径的千分之一。
4、偏心率
偏心率对于滑动轴颈轴承的承载能力至关重要。这项工作通过分析偏心比与流体动力润滑产生的压力分布之间的联系,研究了设计水润滑滑动轴颈轴承的参考。这是最受欢迎的设计。
5、发现
研究结果表明,水润滑直线轴承的流体动力承载能力发生了明显的变化。针对不同的宽度直径轴承比,研究了流体动力承载能力与过渡圆弧结构尺寸之间的联系。
6、底线
考虑到水和油的物理参数之间的变化,还使用合适的空化模型考虑了空化对流体动力润滑的影响。以上几点提供了一个设计参考指南,设计工程师可以使用它来创建 具有更高流体动力承载能力的智能滚珠轴承。
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