船舶推进轴系回旋振动计算船舶维护-欧普兰

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    2020-8-21

刘总
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轴系校中的直接关系到轴系

能否长期、---运转,必须予以重

视。我厂在某型杂货船和某型滚装船

项目上配置抱轴式永磁直驱轴发,其

轴系校中计算复杂,校中工艺更

加严格,有---研究永磁轴发对轴系

校中的影响。

1 永磁直驱轴发

大型低速二冲程柴油机热性能好,经济性好,广泛应用于船舶推进系

统,使用轴带发电机可以达到节能目

的。然而,传统的轴带发电机为励磁同

步发电机,其原理决定---以直接用于低速系统,必须通

过齿轮箱来提高转速或采用变频装置。使用齿轮箱会增加

功率消耗,且需额外配置转速恒定装置,装置复杂不易维

护;而采用低速直驱加变频器的模式时,低速运行使得电

磁感应变弱,必须向转子绕组增加线圈来补偿,会导致能

量的损耗,效率较低。

永磁轴发的出现及应用则可有效避免上述问题,可应

用于低速直驱(抱轴)。在永磁轴带发电机中,磁场是由附

在转子上的高能量密度永磁铁产生,而不需要转子磁场绕

组或磁化装置。由于没有励磁绕组的能量损耗,它比传统

的电励磁轴发要好,制造更简单,转子惯量和更

小。低速推进系统带永磁轴发的典型架构如图1 所示。

2 永磁直驱轴发对校中的影响因素

一是转子。转子装配到轴上后,转子自身的重

量将施加在轴上,使得与轴发相邻的两道轴承负荷明显

增加。

二是不平衡磁拉力ump(unbalanced ---ic pull)。

产生ump 的因素较多,转子不圆正、磁场不均匀、安装不

对中等等,都会产生ump。如果转子不圆正,运行时产生

的ump 将是转动的,方向不固定;如果定子不圆正或定、

转子安装不对中,运行时产生的ump 方向则是固定的,指

向气隙减小的方向。轴发厂家在定子、转子制造过程中的

误差是我们无法控制的,且厂家一般都会给出参考的制造

误差值,以供校中计算使用。船厂能控制的,就是---轴发

定、转子的---对中。






在船舶修理及改装工程中,经常会遇到各种结构的推进轴系校中修理工程。文章阐述

了某型改装船长推进轴系校中修理的关键和难点,提出的校---案,在满足船级社规范和行业标

准要求和---校中的前提下,减少修理成本,缩短修理周期,成功地完成了变形---的长推

进轴系校中修理工程。

推进轴系校中完成后,用顶举法测量了艉轴管

前轴承和中间轴各道轴承的冷态和热态负荷,测量

结果均在许用范围内,船舶推进轴系纵向振动计算海洋工程船舶,误差不大于± 20%。测量

4 台主机曲轴冷态和热态的臂距差均符合主机说明

书要求。进行系泊和航行试验,推进轴系运行状况

---,没有发生扭振现象,艉轴管轴承、中间轴轴

承及齿轮箱轴承没有发生过热现象。船舶出厂后进

入南海海域进行潜器下放,深拖模式等海试项目,

经受住了海水风浪、拖航试验等多种工况的考验






海洋工程船推进轴系校---法

1.1 低速轴校中计算

低速轴作为齿轮箱输出轴到尾轴部位,在对该段轴进行计

算期间,应提前做好建模工作,将其划分为41 个截面。由于

在冷态状态下,齿轮箱的前后轴承之间会产生较大的反力差,

对低速轴系做好动态校中计算具有---性。另外,在对齿轮箱

进行计算期间,还需要充分了解到对齿轮力所产生的影响,将

两个轴承之间的反力差控制在总重的20%。

1.2 高速轴校中计算

在对高速轴进行校中计算时,需使用膜片联轴器sx419-6

与各轴段进行连接,在与中间轴进行连接时,主要是使用

rato-s3310 与主机进行连接,将其作为弹性元件中的一种,

对高弹联轴器及膜片联轴器进行建模,并做好简化处理工作。

在处理期间,应---轴系处于---状态下,将膜片联轴器的弹

性部分忽略掉,将其作为一种刚性元件,需做好相关的处理工

作。在对安装的状态进行计算时,需要将2 个半联轴器分别放

置在各自相连的中间轴中,将金属膜片与过渡法兰之间的密度

控制在0。对高弹联轴器分解为3 个单元,分别与主机、中间

轴相连接,将中间弹性部分的密度控制为0。另外,在对高

速轴进行校对时,应充分的考虑到齿轮箱的输入轴,所产生的

热膨胀量。当环境温度为25℃时,会产生0.1512mm 的热膨胀量。

在冷态状态时,轴承会保持均匀的受力状态。在热态状态期间,

轴承所产生的负荷不均,齿轮箱的后轴承处会产生较大的支反

力,导致齿轮箱出现---的损坏,与校中计算中的要求不相符。

因此,为了提升高速轴校中的准确性,理论中心线需要以输入

轴前后轴承的延长线及连线为主,以完成对高速轴的有效校中,

---在热态状态时,各轴承的负荷均能够保持均匀的状态。










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