+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Несущая способность и динамические характеристики упорных подшипников жидкостного трения

  • Автор:

    Алехин, Андрей Викторович

  • Шифр специальности:

    01.02.06

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2005

  • Место защиты:

    Орел

  • Количество страниц:

    171 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Условные обозначения, индексы и сокращения
1 Упорные подшипники жидкостного трения как объект исследования
1.1 Анализ конструкций упорных узлов и условий их работы
1.2 Обзор исследований упорных подшипников жидкостного трения
1.3 Структура, объект и задачи исследований
2 Расчет полей давления и гидродинамических реакций смазочного слоя в упорных подшипниках жидкостного трения
2.1 Расчетные схемы упорных подшипников жидкостного трения
2.2 Исходная система уравнений
2.3 Алгоритм и методы расчета реакций смазочного слоя
3 Статические и динамические характеристики упорных подшипников жидкостного трения
3.1 Несущая способность и другие статические характеристики упорных подшипников
3.2 Динамические характеристики упорных подшипников
3.3 Влияние рабочих и геометрических параметров на характеристики упорных подшипников жидкостного трения
4 Экспериментальные исследования упорных подшипников жидкостного трения
4.1 Экспериментальный стенд для исследования
упорных подшипников жидкостного трения
4.2 Постановка задач и планирование эксперимента
4.3 Обработка результатов и сравнительный анализ данных теоретических и экспериментальных исследований
5 Вопросы проектирования
упорных подшипников жидкостного трения
5.1 Рекомендации по проектированию
упорных подшипников жидкостного трения
5.2 Программное обеспечение для расчета характеристик
упорных подшипников жидкостного трения
5.3 Примеры практического расчета характеристик опор насосно-компрессорного оборудования
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Приложение А. Список функций программы расчета характеристик
упорных подшипников жидкостного трения
Приложение Б. Листинг программы расчета характеристик
упорных подшипников жидкостного трения
Приложение В. Акт внедрения
Приложение Г. Патенты на изобретения и свидетельство об
официальной регистрации программы для ЭВМ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИНДЕКСЫ И СОКРАЩЕНИЯ
1 Кинематические параметры и координаты:
Х,У,2- декартовы координаты центра пяты;
г, <р, у - радиальная, окружная и осевая координаты по упорной поверхности подшипника;
? - время;
?0 - характерное время, равное периоду одного оборота;
, уф, уу - проекции вектора скорости потока смазочного материала;
Уг, У , Уу - скорости точки на поверхности цапфы; со - угловая скорость вращения ротора;
Дг, Аф и Дг - шаги размерной и временной сеток;
Ми А - число узлов размерной сетки в направлениях (р и г.
2 Геометрические и рабочие параметры:
Я, Я-2 {А, А} - внутренний и внешний радиусы {диаметры} упорного подшипника;
Як - радиус линии камер;
к - число колодок упорного подшипника;
в - центральный угол колодки упорного подшипника;
в к, В к - центральный угол и ширина питающей камеры;
й?я , 1Н - диаметр и длина жиклера;
ко- номинальный осевой зазор;
к(г, ф) - функция полного осевого зазора;
Уг(ч>) - угол наклона плоскости колодки упорного подшипника по направлению г (<р);
Ак и ЫР - число питающих камер в ряду и число рядов;
А, и £)у - массовый и объемный расход смазочного материала.

уравнений (2.32) и (2.33), преобразованной с помощью (2.34), и применение выражений (2.23) для скоростей \ и V приводит ее к следующему виду:

др др др
+ уг^- + у — + рКг Э/ дг гдср
г 2 Ву,
ч01'У)
+ рКи
=—Іі + УгрК,

ду,

н—/ЛКу —+ рК[
ґ 2

V г
4 рКг ", 2 , рК<р 2 »
у>гйу + —^- Vfpdy ,
0 + 3 г2 о

(2.35)

где отдельные составляющие определяются как:

Рф ф ^
2 Эг Л г ф ф ду
2 гЭф /г
ЛГ 2 - Н
]Угс1у

120р2£2

У .удР + 'ІУ.
2іКг г дг
2 , Л КФ=
' я Л2

120р2К2

■У.
др Уук

гдф_) 12ріАГф ф гдф
Обобщая все приведенные выше рассуждения, запишем уравнения баланса энергий в окончательном виде отдельно для зон однофазного и двухфазного течений смазочного материала:
1) однофазная область теченияэг! . (УГ12 /23 ЭрТЭ/ Эр
р/г
Э/ др
+с,
др Э/ Эг
И3 др Л 2 12рАГф гЭф
+ Р
2 12рКГ Эг
Эр дг

Э/ др дТ
— + СР
Эр гЭф гдф
др /г
= —/г + -Э
^^2+^фРф2]+-Ц-

-К У2 +К У2
2 Г г ф
/23

ЗОрт"
і ГЭр^2
Г ч Эг У
АК„
3 г
'Ф_ї
гЛ+кУрдг г Эф
К Ф + *ф Ф

3 Эг 4 гЭф
(2.36)
гЭф J
2) двухфазная область течения

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.106, запросов: 967