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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