特殊工况变频电机轴承用液膜密封研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
主要符号表 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第13-14页 |
1.2 本文研究内容 | 第14页 |
1.3 文献概述 | 第14-20页 |
1.3.1 电机用轴承密封概述 | 第14-15页 |
1.3.2 液膜密封概述 | 第15-18页 |
1.3.3 混合摩擦润滑研究 | 第18-19页 |
1.3.4 空化模型研究 | 第19-20页 |
1.4 研究现状分析 | 第20-21页 |
第二章 电机用轴承密封结构设计 | 第21-29页 |
2.1 电机原轴承的密封 | 第21页 |
2.2 改造后的轴承密封 | 第21-22页 |
2.3 机械密封的设计计算 | 第22-27页 |
2.3.1 密封结构型式的选择 | 第22-23页 |
2.3.2 端面摩擦副的设计计算 | 第23-25页 |
2.3.3 弹性元件的设计计算 | 第25-26页 |
2.3.4 辅助密封圈的设计 | 第26-27页 |
2.3.5 动环传动与静环支承 | 第27页 |
2.4 小结 | 第27-29页 |
第三章 端面形貌和槽型对密封性能影响 | 第29-49页 |
3.1 理论模型 | 第29页 |
3.1.1 模型选择根据 | 第29页 |
3.1.2 基本假设 | 第29页 |
3.2 粗糙表面的液膜压力分布模型 | 第29-32页 |
3.2.1 粗糙表面的雷诺方程 | 第29-31页 |
3.2.2 边界条件 | 第31-32页 |
3.3 微凸体接触模型 | 第32页 |
3.4 流体膜的几何模型 | 第32-33页 |
3.5 密封性能参数 | 第33-35页 |
3.6 数值求解 | 第35-38页 |
3.6.1 无量纲处理 | 第35-36页 |
3.6.2 网格无关性验证 | 第36页 |
3.6.3 程序正确性验证 | 第36-38页 |
3.7 参数影响分析 | 第38-41页 |
3.7.1 各向性的影响 | 第38页 |
3.7.2 波度数目影响 | 第38-39页 |
3.7.3 波度幅值影响 | 第39页 |
3.7.4 表面粗糙度标准差影响 | 第39-40页 |
3.7.5 表面锥度的影响 | 第40-41页 |
3.8 宏观槽型的影响 | 第41-43页 |
3.8.1 V型槽 | 第42页 |
3.8.2 圆弧槽 | 第42-43页 |
3.8.3 似菇型槽 | 第43页 |
3.9 定闭合力下各参数的影响 | 第43-48页 |
3.9.1 压差的影响 | 第44-45页 |
3.9.2 粘度的影响 | 第45-46页 |
3.9.3 槽深的影响 | 第46-47页 |
3.9.4 转速的影响 | 第47-48页 |
3.10 小结 | 第48-49页 |
第四章 操作参数对似蘑菇槽液膜密封性能的影响 | 第49-67页 |
4.1 流体控制方程 | 第49-52页 |
4.1.1 流体质量守恒方程 | 第49-50页 |
4.1.2 流体动量守恒方程 | 第50-51页 |
4.1.3 空化控制方程 | 第51页 |
4.1.4 Schnerr-Sauer模型 | 第51-52页 |
4.2 建立模型 | 第52-54页 |
4.2.1 端面结构及参数设置 | 第52-54页 |
4.2.2 模型建立及边界条件 | 第54页 |
4.3 模拟方法可靠性检验 | 第54-56页 |
4.3.1 网格无关性 | 第54-55页 |
4.3.2 模拟方法可靠性检验 | 第55-56页 |
4.4 似菇型槽型分析 | 第56页 |
4.5 流场模拟与性能分析 | 第56-59页 |
4.6 操作参数对密封性能的影响 | 第59-64页 |
4.6.1 压差变化对密封性能的影响 | 第59-61页 |
4.6.2 转速变化对密封性能的影响 | 第61-63页 |
4.6.3 液膜厚度变化对密封性能的影响 | 第63-64页 |
4.7 密封的开启性能 | 第64-66页 |
4.8 小结 | 第66-67页 |
第五章 结构参数对似菇型槽液膜密封影响 | 第67-75页 |
5.1 槽深对密封性能影响 | 第67-68页 |
5.2 引流槽无量纲靠外圈侧宽度的影响 | 第68-70页 |
5.3 回流槽无量纲宽度的影响 | 第70-71页 |
5.4 回流槽无量纲长度的影响 | 第71-72页 |
5.5 新型结构槽型设计 | 第72-73页 |
5.6 小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
致谢 | 第82页 |