基于三维Elasto水力润滑理论的曲轴设计外文资料翻译.doc
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1、基于三维Elasto水力润滑理论的曲轴设计高效率的要求造成了大量柴油机引擎曲轴的设计困难。当轴承油膜厚度不到几微米时,由于轴承负荷而产生的变形量也仅为几毫米。本论文详细叙述了三维Elasto水力润滑理论理论在4冲程柴油机引擎的曲轴设计上的应用。这些理论包括曲轴的变形和曲轴间隙中油膜的产生原因。绪论近一个时期以来,内燃机的出口量有所增加,但其比重却在下降。这是因为,轴承在恶劣的的环境下使用,大式轴承和主要的轴承连杆的机架变形在轴承的特征上产生重大影响。为解决这一问题,三菱重工业有限公司(以下简称MHI)为这些动态轴承负荷开发了一种应用elasto-hydrodynamic lubrication
2、(EHL)原理的轴承特性预报方法,并且使用这种方法来对MHI公司的大负载柴油机引擎进行设计和评估。图1 坐标系统EHL技术分析轴承表面弹性形变导致的油膜压力,假设轴承刚体机构,既考虑轴承局部表面变形的影响,同时又准确预测特征相对于传统的分析此外,在这些年里, 三菱重工引进EHL技术分析研究由于油膜压力而产生的轴承变形的油膜历史记录,同时追踪轴承清除根据时间历史记录的油填充比例来改善评估的准确性。这份报告介绍了这一技术在大型连杆轴承上的应用实例和对三菱重工的四冲程柴油发动机的主要影响。理论2.1 基本公式图2显示了这份论文中采用坐标系统。影响油膜压力的参数可用方程(1)来表示。 (1)当方程(1
3、)和下面的力平衡组合成一个相对于时间t的联立方程组,这样一来就可以得到轴中心局部和槽油膜厚度的信息。 (2) (3)由于开始的几何间隙,轴的偏心率和弹性形变,所以公式(4) 这样来表示油膜厚度h。(4) 其中: :粘度压力系数:x轴的偏心率:y轴的偏心率:轴承半径间隙:X方向的离心率:Y方向的离心率 h:油膜厚度 L:变形 N:引擎速度:面积p:油膜压力 :油填充比例 :轴承圆周坐标t:时间U:滑动速度:X方向负荷:Y方向负荷 X:X轴方向坐标Y:Y轴方向坐标Z:Z轴方向坐标2.2 分析技术2.2.1 考虑油膜历史记录曲线的EHL技术分析我们开发了一个基于JONES提出的油膜历史记录曲线概念的
4、EHL分析技术,来考虑在轴承间隙中的油的运动。三菱重工的常规EHL技术分析,计算假设在整个轴承表面覆盖润滑油的情况下的压力分布,替代由于计算周围压力获得的负压力区域,并且把油膜断裂边界视为分界线。在以这个边界为条件下,油膜断裂区域的流动连续性不能被满足。另一方面,EHL分析技术研究随着油填充比率和时间的推移而变化的油膜历史记录曲线,则显示流动连续性满足。图2 流量计算至于受到波动负荷的轴承,如发动机轴承,在轴承上实际油膜压力增长受限制的区域,在下文中EHL分析可以得出比常规EHL分析更高的压力结果。这是主要用于检验三菱重工的大型船用柴油机引擎的实际尺寸的。EHL技术分析油膜压力历史记录曲线是作
5、为一个有益的分析工具来用于设计和评价的。2.2.2 计算方法油膜压力P和轴偏心率、的结果可以从联立方程(1)到(4)中获得。由于方程(1)和油膜压力的非线性关系,我们用“牛顿-拉斐尔”方法来确定它们。我们用有限元方法(FEM)(Galerkin方法)进行数字计算,four-point等参数原理被看做是原理内容和线性方程系统的数字化解决方法。为了测定油膜断裂边界,我们改进并使用了适用于油膜历史记录曲线的有限元运算方法的Kumar技术。图2显示的是流量计算。3个案研究 3.1连杆头轴承例如S3l发动机的大型连杆头轴承,我们比较刚体分析和EHL技术分析、并且比较了EHL技术分析的油膜历史记录曲线和传
6、统的EHL技术分析。(a)轴承负载 (b)连杆头FEM模型图3 轴承工作状况的计算 此外,我们测算了连杆头轴承在轴承特性上对曲柄销外形的影响。表格1所示为轴承规格,图3显示了影响轴承和用于计算执行3DFEM模型的负载向量。表格1 S3l引擎大型连接头轴承的尺寸参数轴承直径轴承宽度径向间隙杆长冲程引擎速度润滑油粘度48mm21mm0.025mm145mm78.5mm3600rpm10cP 曲柄角度(deg)(a)最大变化,油膜压力的时间变化曲线(b) 轴心轨迹轴承的圆周坐标 (deg) 轴承的圆周坐标(deg)(c)轴承中心部分的油膜压力(曲轴角度10度) (d)轴承中心部分的油膜压力(曲轴角度
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