中山云梯车出租 云梯车轴向柱塞冢摩擦力润滑承载基础理论研究现状
新闻分类:公司新闻 作者:admin 发布于:2017-07-314 文字:【
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摘要:
中山云梯车出租 云梯车轴向柱塞冢摩擦力润滑承载基础理论研究现状 中山出租云梯车, 云梯车出租, 中山云梯车 提出描述消滑油膜压力分布的微分方程,即著名的雷诺方程,成功地揭示了流体薄膜产生动压的机理,标志着流体动力润滑垫论的形成,雷诺方程化因此成为流体动为鸦滑理论的基本方程。 随着电子计算机技术的应用,流体动力润滑理论得到不断的深入推进和发展,在许多工程领域的摩擦界面润滑问题计算中获得了广运应用,自20世纪末期始,在轴向柱塞系孽擦副摩擦界面的消滑承载巧题计算中,也逐步结合应用雷诺方程去解析间隙内油膜流体的润滑承载性能。 首次基于雷诺方程,对轴向柱塞泵柱塞副摩擦界面中的压力分布进行了数值求解,在他的研究中,将柱塞副简化为一个倾斜的,在外部侧向加载的单边边缘压力增高的滑动轴承。首次基于雷诺方程及能量方程,建立了柱塞副间隙中油膜的非等温流计算模型,并和测试结果进行了比较。在对柱塞副建模分析中,在以雷诺方程为基本方程的基础上, 首次计入柱塞的受力平衡,及由子油膜厚度变化和油膜挤压效应对控塞运动带来的影响因素,对柱塞在缸孔中的姿态位置进行了求解。建立了轴向柱塞泵仿真软件PUMA。建立了轴向柱塞泵摩擦力油膜润滑特性仿真软件CASPAR,CASPAR可以完成对柱塞副滑膜副及配流副润滑承载问题的计算,考虑了柱塞、淆靴及估体的微观挤压运动,与PUMA不同的是,CASPAR除了解雷诺方程外,还解了能量方程,因而可以考虑摩擦力间隙中流体的非等温过程。 由于需要支撐巨大的外负载力的作用,轴向柱塞泵摩擦力间隙巧的油膜往往具有很高的压力,尤其是在某些局部区域,存在极高的峰值压力,使得摩擦界面的材料产生不可忽略的弹化形变,柏料的弹性变形反作用于油膜,使得油膜厚度也发生变化,这样考虑到重载条件下弹性变形对流体润滑性能影响的润滑理论,即是弹性流体动为润滑理论。
弹性流体动力润滑问题 ,简称EHL也是摩擦学学科领域中的一个重要研究课题。提出了线接触下的等温流体动力润滑逆解法求解方法,在他们的研究中即考虑了弹性变形对结果的影响。提出基于有限元分析技术求解摩擦接触中弹流润滑问题的方法。提出了求解点接触弹流润滑问题的方法,发表了同时求解弹性变形和雷诺方程的等溫点接触弹流润滑分析的数值方法。以基于有限元法,成功地求解了不可压缩流体在中、轻载下的点接触弹性流体动力润滑问题。开展了运用有限元方法对轴承弹性流体动力润滑问题避行求解的研究。采用多重网格法,提出了针对线接触和点接触的弹流润滑问题的数值解法。探讨了运用有限元方法对连杆弹性流体动力润滑问题进行求解。使巧多重网格积分法求解弹流润滑线接触和点接触问题。分析了粗粮表面接触下的线接触和点接触弹性流体动力润滑问题。基于有限元分析方法,提出了针对接触作用中弹性流体动力润滑问题的先进自适应数值解法。在此后的十多年中,快速傅里叶变换方法在求解弹性变形问。
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上述的弹性流体动力润滑理论和分析方法为轴向柱塞粟摩擦力中弹流润滑问题研究奠定了基础,由于轴向柱塞泵中摩擦力几何结构、动力学行为及润滑王况的复杂性, 对于轴向柱塞泵摩擦力弹流润滑问题的研究仍然是一项富于化战悚的课题。基于影响系数法,首次建立了轴向担塞系柱塞副摩擦界面中弹性流体动为润滑计算模型,对柱塞副弹性流体动为润滑效应进行了分析。采用相似方法,建立了轴向控塞系柱塞副醉流润滑计算模型,对柱塞副摩擦界 面弹性形变进行了研究。以进一步发展了柱塞副弹流计算模型,敲入了柱塞副摩擦界面受到的热交-形对油膜流体动力润滑特性产生的影响,建立了柱塞副热弹性流体动为润滑计算模型。
在20世纪90年代初期进行了多年轴向控塞系滑靴副和配流副设计方法的研究,同时在油膜支撑理论方面进行了探讨,为摩擦力油膜润滑理论研究及其摩擦学设计奠定了基础。对轴向柱塞系滑膜润滑油膜的动态规律进行了数学建模分析,对柱塞副油膜润滑承载特性进行了数学建模分析。分别建立了轴向柱塞泵柱塞副及滑膜副流体动力润滑特性雷诺方程基于有限容积法对雷诺方程进行了求解,建立了柱塞副及滑膜副油膜模型。
分析国内外轴向植塞系摩擦力相关润滑理论的研究现状,可以看到其发展趋势是逐渐考虑越来越多的实际影响因素,逐步建立接近实际工况的润滑模型,并不断的优化计算方法,提高计算效率。在薛性流体动为润滑问题计算中,采用通常的数值积分方法,基于弹性变形方程的弹性变形数值计算的主要困难即是工作量很大,在毎一次迭代中,由于分布压力的不同,都需要计算毎一个节点的变形,而计算毎一个节点的变形又必须对整个求解域计算一遍积分,这样,计算工作量太大,而且所需要占巧的计算机存储单元也很多。为克服这一困难,本文在对轴向柱塞泵柱塞副弹性流体动力润滑问题研究中,提出应用一种变形矩阵方法,通过将弹性变形方程离散化,这样只需一次计算出求解域全部节点处在单位压力作用下的弹性变形量,并将所有节点处的变形量存储起来, 在迭代过程反复计算变形时,只需通过代入离散化的变形方程中,即可得到此时相应的变形量,而不必重复计算数值积分,从而可以大大地简化计算过程,减少运算工作量,而又不降低计算精度。
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