高速滑动轴承的界面滑移及空穴机理研究

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滑动轴承在高速、超高速条件下,固液交界面上的剪应力会超过某个极限值而导致在固体表面发生滑移现象,同时润滑油膜极易破裂形成空穴。界面滑移和空穴现象的存在对滑动轴承的润滑性能具有重要影响,甚至可能导致润滑失效。因此,界面滑移和空穴特性的研究,对滑动轴承的高速发展具有重要意义。首先,建立了基于极限剪应力的周向和轴向二维滑移模型。为了在滑移模型中建立更为准确的周向和轴向剪应力关系,定义了剪应力夹角的概念。全面考虑了轴和轴瓦表面可能产生滑移的情况,分别研究了产生界面滑移的四种状态,给出了相应的滑移速度分布图,并分别推导了四种滑移状态的基本方程。对油膜完整区域与润滑油弹性模量的有关计算项进行了分析,建立了基于改进的Elrod算法的空穴计算模型,得到了求解油膜压力的优化算法。该算法将基于JFO边界条件的描述完整油膜区和空穴区的润滑方程进行了统一,使JFO边界条件更加精确的应用于轴承空穴理论的计算。基于二维滑移模型和改进的Elrod空穴算法,在四种滑移状态下分别推导出了考虑空穴效应的理论计算模型以及差分求解公式。考虑空穴效应的滑移计算模型既全面考虑了可能发生滑移的情况,又将Elrod算法中对完整油膜区的广义雷诺方程的求解方法进行了优化,不但更贴近滑动轴承实际工况,而且提高了计算效率。其次,采用“目标速度跟踪法”对界面滑移现象进行了实验研究。轴承采用有机玻璃材质,在进油口添加着色剂,利用高速摄像机拍摄流线并计算出平均速度,通过理论与实验结果的对比发现了周向和轴向界面滑移的存在。根据实验测得的周向最小滑移速度与转速和供油压力关系曲面,计算出高粘度和低粘度润滑介质时轴瓦和轴表面的极限剪应力,并发现滑移速度随着供油压力的提高而提高。运用实验测得的极限剪应力,从理论上研究了极限剪应力和界面滑移现象对螺旋油楔滑动轴承性能的影响。研究了轴承的结构、偏心率、螺旋角、转速和极限剪应力对滑移程度的影响。结果表明滑移首先发生在极限剪应力大、油膜间隙小和油膜的封油面区域,滑移现象的存在使油膜压力、承载力、摩擦阻力和温升有所降低,而端泄量则有所提高,并且轴瓦和轴表面的滑移区域和滑移程度互相影响。为了提高轴承承载力并降低温升,提出了利用滑移现象的组合滑移表面径向滑动轴承。基于修正的SLM模型,推导出了考虑界面滑移的雷诺方程。与普通轴承相比,组合滑移表面径向滑动轴承的油膜压力、承载力和端泄量较高,而偏位角、摩擦阻力和温升较低。然后,利用理论和实验相结合的方法研究了润滑油粘度对空穴特性和端泄量的影响。采集了高粘度和低粘度润滑介质条件下螺旋油楔滑动轴承在不同转速和供油压力的空穴图像,并测量了滑动轴承的端泄量,通过理论和实验对比研究了两种润滑介质条件下轴承的空穴形状、油膜破裂位置以及再形成位置、油膜破裂面积和端泄量等。求得高粘度和低粘度润滑介质条件下油膜再形成位置与转速和供油压力的关系。两种不同粘度润滑油的实验结果对比表明,低粘度油的空穴面积比高粘度油明显减小而端泄量明显提高。实验结果与利用改进的Elrod算法计算获得的结果变化趋势一致,并且油膜破裂情况基本吻合。基于JFO边界条件建立了考虑空穴效应和界面滑移的轴承动特性计算模型,揭示了不同偏心率、螺旋角、供油压力和转速时,界面滑移和空穴效应对油膜压力、承载力、摩擦阻力、端泄量、平均温升、刚度系数和阻尼系数的影响。结果表明,考虑界面滑移时采用JFO边界条件计算获得的油膜压力、承载力、摩擦阻力、端泄量、刚度系数和阻尼系数比采用Reynolds边界条件时都有所提高,而平均温升降低和油膜的破裂延缓。最后,采用热电偶和红外测温仪分别测量了润滑油的平均温升和轴瓦内表面温度。结果表明,低粘度润滑条件下的温升比高粘度油润滑条件下的温升明显降低,采用低粘度润滑介质可以有效解决高速机床长期存在的温升问题。
摘要第15-17页
ABSTRACT第17-19页
符号说明第20-22页
第1章 绪论第22-36页
    1.1 研究背景及研究意义第22-23页
    1.2 滑动轴承的研究现状第23-26页
        1.2.1 流体润滑理论的基础第23-24页
        1.2.2 滑动轴承结构的研究第24-26页
    1.3 滑动轴承界面滑移研究第26-29页
        1.3.1 界面滑移理论研究第26-28页
        1.3.2 界面滑移实验研究第28-29页
    1.4 滑动轴承空穴研究第29-32页
        1.4.1 空穴机理理论研究第29-31页
        1.4.2 空穴机理实验研究第31-32页
    1.5 滑动轴承润滑机理中其它问题的研究第32-35页
        1.5.1 表面粗糙度影响研究第32-33页
        1.5.2 热效应影响研究第33页
        1.5.3 非牛顿流体影响研究第33页
        1.5.4 轴颈倾斜影响研究第33-34页
        1.5.5 惯性力的影响研究第34页
        1.5.6 紊流状态的轴承性能研究第34-35页
    1.6 本文研究方法和主要内容第35-36页
第2章 考虑界面滑移和空穴的螺旋油楔滑动轴承数学模型第36-56页
    2.1 引言第36页
    2.2 轴承模型第36-38页
        2.2.1 轴承结构第36-37页
        2.2.2 油膜厚度方程第37-38页
    2.3 滑动轴承二维问题的滑移模型第38-44页
        2.3.1 基本控制方程第38页
        2.3.2 速度边界条件第38-42页
        2.3.3 极限剪应力数值和系数的确定第42-43页
        2.3.4 轴表面滑移的基本方程第43-44页
        2.3.5 轴瓦表面滑移的基本方程第44页
        2.3.6 轴瓦和轴表面都滑移的基本方程第44页
        2.3.7 轴瓦和轴表面都不滑移的基本方程第44页
    2.4 空穴模型第44-48页
        2.4.1 空穴理论第44-46页
        2.4.2 考虑空穴效应的控制方程第46-48页
    2.5 考虑空穴和滑移理论的二维模型第48-49页
        2.5.1 状态1的基本方程第48页
        2.5.2 状态2的基本方程第48页
        2.5.3 状态3的基本方程第48-49页
        2.5.4 状态4的基本方程第49页
    2.6 通用方程的求解第49-54页
        2.6.1 网格划分与方程离散第49-51页
        2.6.2 数值计算第51-54页
    2.7 本章小结第54-56页
第3章 滑动轴承二维流场的滑移机理的理论和实验研究第56-90页
    3.1 引言第56页
    3.2 滑移实验研究第56-66页
        3.2.1 滑移实验的理论基础第56-57页
        3.2.2 实验装置第57-59页
        3.2.3 实验轴承的结构第59-60页
        3.2.4 滑移实验原理第60-61页
        3.2.5 润滑油粘度比较第61页
        3.2.6 高粘度润滑介质条件下滑移现象分析第61-64页
        3.2.7 低粘度润滑介质条件下滑移现象分析第64-66页
    3.3 极限剪应力对滑移现象的影响研究第66-78页
        3.3.1 不同结构轴承的初始极限剪应力比较第66-67页
        3.3.2 极限剪应力对压力分布的影响第67-69页
        3.3.3 极限剪应力对承载力的影响第69-70页
        3.3.4 极限剪应力对摩擦阻力的影响第70-72页
        3.3.5 极限剪应力对端泄量的影响第72-73页
        3.3.6 极限剪应力对温升的影响第73-74页
        3.3.7 极限剪应力对剪应力和滑移速度的影响第74-78页
    3.4 滑动轴承二维问题的滑移现象研究第78-82页
        3.4.1 界面滑移对承载力的影响第78-79页
        3.4.2 界面滑移对摩擦阻力的影响第79-80页
        3.4.3 界面滑移对端泄量的影响第80-81页
        3.4.4 界面滑移对温升的影响第81-82页
    3.5 组合滑移表面轴承的性能研究第82-87页
        3.5.1 修正SLM模型的速度边界条件第83-84页
        3.5.2 广义雷诺方程第84页
        3.5.3 组合滑移表面轴承的压力分布和油膜破裂情况第84-85页
        3.5.4 组合滑移表面轴承的承载力和偏位角第85-87页
        3.5.5 组合滑移表面轴承的摩擦阻力、端泄量和温升第87页
    3.6 本章小结第87-90页
第4章 螺旋油楔滑动轴承空穴特性的理论和实验研究第90-116页
    4.1 引言第90页
    4.2 空穴特性的实验研究第90-108页
        4.2.1 实验原理与设备第90-91页
        4.2.2 高粘度润滑介质条件下3个油腔的空穴形状第91-95页
        4.2.3 高粘度润滑介质条件下轴承空穴边界分析第95-99页
        4.2.4 高粘度润滑介质条件下轴承空穴条数分析第99页
        4.2.5 低粘度润滑介质条件下3个油腔的空穴形状第99-103页
        4.2.6 低粘度润滑介质条件下轴承空穴边界分析第103-105页
        4.2.7 高粘度和低粘度润滑介质条件下空穴特性的比较第105-107页
        4.2.8 高粘度和低粘度润滑介质条件下端泄量的比较第107-108页
    4.3 螺旋油楔滑动轴承油膜破裂情况的理论和实验比较第108-113页
        4.3.1 不同转速和供油压力的高粘度润滑介质条件下油膜破裂情况第108-111页
        4.3.2 不同转速和供油压力的低粘度润滑介质条件下油膜破裂情况第111-113页
    4.4 本章小结第113-116页
第5章 考虑空穴效应的螺旋油楔滑动轴承的滑移理论研究第116-134页
    5.1 引言第116页
    5.2 考虑界面滑移和空穴效应的动特性模型第116-119页
    5.3 界面滑移和空穴效应对油膜压力和破裂情况的影响第119-120页
    5.4 不同偏心率时界面滑移和空穴效应对轴承性能的影响第120-123页
        5.4.1 偏心率对轴承静特性的影响第120-121页
        5.4.2 偏心率对轴承动特性的影响第121-123页
    5.5 不同螺旋角时界面滑移和空穴效应对轴承性能的影响第123-126页
        5.5.1 螺旋角对轴承静特性的影响第123-124页
        5.5.2 螺旋角对轴承动特性的影响第124-126页
    5.6 不同供油压力时界面滑移和空穴效应对轴承性能的影响第126-129页
        5.6.1 供油压力对轴承静特性的影响第126-127页
        5.6.2 供油压力对轴承动特性的影响第127-129页
    5.7 不同转速时界面滑移和空穴效应对轴承性能的影响第129-131页
        5.7.1 转速对轴承静特性的影响第129-130页
        5.7.2 转速对轴承动特性的影响第130-131页
    5.8 本章小结第131-134页
第6章 螺旋油楔滑动轴承热动力润滑的实验研究第134-142页
    6.1 引言第134页
    6.2 轴瓦内表面温度测量的实验研究第134-139页
        6.2.1 实验装置第134-135页
        6.2.2 测量温度是轴瓦内表面温度的实验验证第135-136页
        6.2.3 高粘度润滑介质条件下轴瓦内表面温度第136-137页
        6.2.4 低粘度润滑介质条件下轴瓦内表面温度第137-139页
    6.3 平均温升测量的实验研究第139-140页
    6.4 本章小结第140-142页
结论与展望第142-146页
参考文献第146-162页
攻读博士学位期间发表的学术论文第162-163页
致谢第163-164页
外文论文第164-195页
学位论文评阅及答辩情况表第195页
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