尾轴管轴承轴系纵向振动计算-欧普兰

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    2020-9-24

刘总
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北京欧普兰科技有限公司提供尾轴管轴承轴系纵向振动计算-欧普兰。

轴系校中对各轴系轴负荷比要求严格,主要

目的是为避免轴系中个别轴承---磨损及偏磨.

轴系轴承偏磨问题包括以下2方面内容:a.轴系

长期工作后,单个轴承承载部分载荷不均匀造成

的局部磨损---;b.轴系中各轴承间载荷分布不

均匀造成个别轴承快速磨损.

对此---学者提出了不同的轴系校中优化

算法.但中轴承位置调整局限在艉

轴前轴承以前的中间轴承,且并不---艉轴前后

两轴承负荷比范围.实践证明艉轴前后轴承负荷

比过小,会造成较---的轴承偏磨.虽

都改变了艉轴前后两轴承负荷比,但改变后的比

值都比较小,仅艉轴前后两轴承负荷比值

结果接近1/4,然而该结果与优化前轴承载荷相

比,载荷均化效果并不明显.业界也做了相

关研究,取得了好的成果,但也有不足之处.






 轴系按轴承合理负荷校中

合理校中是通过校中计算确定各轴承合理位置,满足

各轴承上负荷合理分配。此方法优点是在船轴系技术设计阶

段介入校中计算,实现轴系结构设计与校中的紧密结合,能

较好地---轴系各轴承负荷情况及尾轴轴管轴承负荷情况。

进行轴系合理校中计算时,将轴系视为刚性铰链支座

的连续梁,中间轴承轴系回旋振动计算,求各支座反力、截面弯矩以及挠度等参数。目

前已应用三弯矩法与迁移矩阵法,按理论求取各项参

数的合理值。轴系各轴段直径不同,校中计算时应计及各

轴段截面变化的影响。

轴系校中计算要求主要内容是进行轴系结构要素处理

的关键,需要根据给定约束条件,确定轴承的位置。









2018年,雪龙号在从北极地区开展航行任务的返航途中,推进系统轴承发生故障,我方受邀配合调查故障原因,主要故障现象是:轴承---磨损,并伴有---的温度升高。

(图:雪龙号轴承故障图)

问题分析:

---到船上实地查看轴承后同船上机组人员进行了详细交流。经讨论,对于当前轴承故障,我方初步提出三条可能的故障原因:

(1)未知原因的轴承润滑油泄露;

(2)极低风暴条件下的螺旋桨---载荷激励影响;

(3)冰冲击下的回旋振动诱发动态载荷导致轴承压力过载;

故障定位:

综合上述三点原因,经机组人员确认无漏油现象,故基本上排除了个原因;此外,在---风暴气候条件下,船舶已经航行了24年,所以第二个原因也被排除。故,由于冰冲击以及回旋振动诱发的动力载荷造成的轴承过载是接下来要重点检查和验证的原因。

(图:雪龙号轴系检测)

解决方案:

为了验证上述轴承故障原因,我们技术团队利用 软件对当前轴系进行了建模和分析。为此,我们研究了该船的原始设计和校中计算文件,以及主机厂商在校中安装期间测量的数据。




通过软件的计算得到一个未预期的事实:雪龙号即使是在正常航运环境下运行,轴承就已存在大约6%的压力过载。通过研究现有的轴系校中计算报告文件,我们注意到,根据轴承历史的计算结果,轴承的安全冗余量很小,几乎很接近限值。

值得注意的是,艉管轴承计算时采用的是逐点模型。我们重新对艉轴管轴承采用用更为---的可扩展支撑模型进行计算后,得出了上述6%的轴承过载量;雪龙号轴系的特点是采用单尾管轴承设计,这使得后面的中间轴承更容易受到来自螺旋桨的外部载荷的影响。



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