建模与实验验证:
(1) 业界多为稳态数据模型分析,船级社审图油润滑轴承,动态系统环境下的耦合问题一直是业界难题
(2) 齿轮振动信号是齿轮箱故障的载体,齿轮箱中齿轮轴,齿轮和和轴承工作是会产生振动,若出现故障其振动能量会发生变化。对齿轮箱振动信号进行时域和频域分析与标准振动信号进行对比。
(1) 不确定性模型
(2) 建模假设的不确定度
(3) 模型材料数据的不确定性
(4) 模型输入的不确定性
(5) 实际测量的不确定性
船舶柴油机校中状态:主要包括轴系校中计算,轴系校中工艺,轴系校中
涉及柴油机厂初步设计(轴系校中设计)造船厂安装调试(轴系校中工艺)船级社审图交验(审批轴系校中计算书及有关图纸签发轴系校中交验报告)
船舶柴油机推进轴系振动状态:主要包括:扭转振动计算与均衡,轴系回旋振动计算,轴系纵向振动,涉及柴油机厂:初步设计与计算书(轴系振动计算书柴油机扭振测试报告)造船厂安装调试(轴系减震隔振工艺书与振动测试报告)船级社审图交验;
软件提供3d建模环境,可快速准确的对用户所设计的轴系建模。所创建的模型可由多个轴系、发动机曲轴、变速箱,固定或可调螺旋桨,艉轴管,支架,不同类型的法兰和轴承组成。该模块创建的模型是支撑后续各类计算的基础,创建好的模型可以直接保存在模型库中,可供随时调用。
随着船舶逐渐大型化,为满足大功率推进的需要,大直径轴系不断被应用,而轴系刚度的增加导致轴
承负荷对船体变形的敏感度提高。此外,船舶主尺度的增加和高强度钢的采用使得船体变得相对“柔软”,
在不同吃水状态下会产生较大的变形。越来越多的研究都表明,在进行轴系校中分析时需考虑不同装载工
况下船体变形的影响,未考虑该因素的轴系校中计算会导致轴承破坏等一系列---的后果。---是对于
艉机型、大直径、短轴系船舶而言,由于其轴系刚性很大,船体变形对轴系校中的影响更不容忽视。目前
在进行大型船舶的轴系校中计算时首先是对轴系区域的船体变形进行预报,求取轴承处船体相对位置的变
化数据,供后续轴系校中计算使用。因此,在新船设计阶段对艉部轴系布置区域的船体变形进行准确的分
析预报具有一定的工程实践意义。
所谓轴系合理校中, 其实质是在遵守规定的
轴承负荷、应力、转角等---条件下, 通过校中计
算以确定各轴承的合理位置, 将轴系安装成规定
的曲线状态, 以达到使各个轴承上的负荷合理分
配。
根据轴系合理校中的实质及轴系校中计算的
要求, 需对下列内容进行计算。
(1)进行轴系各结构要素的处理、建立轴系计
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武汉船舶职业技术学院学报 2008 年第4 期
算的物理模型;
(2)计算按直线校中时轴系各支座处的弯矩、
反力、挠度及截面转角;
(3)计算能表征轴承负荷与位移关系的轴承
负荷影响数(---时也计算弯矩影响数);
(4)根据给定的约束条件, 用线性规划法或试
错法确定轴承的位移或合理位移量;
(5)根据轴承位移及轴承负荷影响数求出轴
承上的实际负荷;
(6)根据轴承或合理位移量, 计算轴系有
关连接法兰上允许的偏移、曲折值;
(7)计算当采用顶举法检验轴承负荷时的轴
承负荷顶举系数。
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