高速高压气膜密封变形与控制研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第11-13页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 研究内容及意义 | 第12-13页 |
第二章 文献综述 | 第13-20页 |
2.1 气膜密封 | 第13-16页 |
2.1.1 气膜密封发展历程 | 第13-14页 |
2.1.2 气膜密封的结构及工作原理 | 第14-15页 |
2.1.3 气膜密封作用力分析 | 第15-16页 |
2.2 国内外研究现状 | 第16-19页 |
2.2.1 机械密封压力场研究状况 | 第16页 |
2.2.2 机械密封温度场研究状况 | 第16-17页 |
2.2.3 机械密封变形研究状况 | 第17-19页 |
2.3 研究现状分析 | 第19-20页 |
第三章 高速高压气膜密封端面压力场及力变形计算 | 第20-42页 |
3.1 密封结构及参数 | 第20-22页 |
3.1.1 密封结构 | 第20-21页 |
3.1.2 密封参数 | 第21-22页 |
3.1.3 密封环材料 | 第22页 |
3.2 端面压力场的计算 | 第22-26页 |
3.2.1 无限窄槽理论 | 第22-24页 |
3.2.2 端面气膜压力计算 | 第24-26页 |
3.3 力变形计算 | 第26-36页 |
3.3.1 力学模型 | 第26-27页 |
3.3.2 有限元模型 | 第27-28页 |
3.3.3 密封环力变形计算 | 第28-33页 |
3.3.4 计算结果 | 第33-36页 |
3.4 离心力对动环力变形的影响 | 第36-39页 |
3.4.1 考虑离心力 | 第36页 |
3.4.2 不考虑离心力 | 第36-39页 |
3.5 密封环力变形分析 | 第39-41页 |
3.5.1 材料对轴向力变形的影响 | 第39页 |
3.5.2 压力对轴向力变形的影响 | 第39-40页 |
3.5.3 转速对轴向力变形的影响 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 高速高压气膜密封温度场及热变形计算 | 第42-57页 |
4.1 高速高压气膜密封温度场的求解 | 第42-47页 |
4.1.1 温度场计算微分方程 | 第42-43页 |
4.1.2 边界条件的计算 | 第43-45页 |
4.1.3 温度场有限元模型 | 第45-46页 |
4.1.4 温度场的求解 | 第46-47页 |
4.2 端面温度场结果分析 | 第47-50页 |
4.2.1 材料对端面温度场的影响 | 第48页 |
4.2.2 压力对端面温度场的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 转速对端面温度场的影响 | 第49-50页 |
4.3 热变形计算 | 第50-52页 |
4.3.1 计算方法简介 | 第50页 |
4.3.2 热变形计算模型 | 第50-51页 |
4.3.3 热变形的求解 | 第51-52页 |
4.4 密封环热变形分析 | 第52-56页 |
4.4.1 热变形结果分析 | 第52-55页 |
4.4.2 材料对轴向热变形的影响 | 第55页 |
4.4.3 压力对轴向热变形的影响 | 第55-56页 |
4.4.4 转速对轴向热变形的影响 | 第56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 高速高压气膜密封力热耦合变形计算 | 第57-67页 |
5.1 求解步骤 | 第57页 |
5.2 耦合变形的求解 | 第57-61页 |
5.2.1 边界条件的确定 | 第57-58页 |
5.2.2 有限元模型 | 第58页 |
5.2.3 计算结果 | 第58-61页 |
5.3 离心力对力热耦合变形的影响 | 第61-63页 |
5.3.1 考虑离心力 | 第61页 |
5.3.2 不考虑离心力 | 第61-63页 |
5.4 力热耦合变形分析 | 第63-66页 |
5.4.1 力热耦合端面轴向变形 | 第63-64页 |
5.4.2 材料对力热耦合变形的影响 | 第64-65页 |
5.4.3 压力对力热耦合变形的影响 | 第65页 |
5.4.4 转速对力热耦合变形的影响 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 高速高压气膜密封变形控制 | 第67-71页 |
6.1 端面变形间隙 | 第67页 |
6.2 变形控制分析 | 第67-70页 |
6.2.1 密封环材料 | 第68页 |
6.2.2 介质压力 | 第68页 |
6.2.3 主轴转速 | 第68页 |
6.2.4 密封环位移约束 | 第68-70页 |
6.3 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77页 |