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,船舶推进轴系回旋振动计算技术咨询服务,就是---轴发
定、转子的---对中。
在早期的研究中,船体被视为弹性梁,根据装载状态判断船体变形方向,并按照线---估算船体
变形值,这种方法过于简化和粗糙。国外部分船级社通过测量大量实船船体变形数据建立船体变形数据
库,从而为轴系校中提供参考,这种方法在大型散货船和油船的轴系校中计算中应用比较广泛。但是,由
于不同船型的轴系变形趋势并不相同,且对所要研究的大型液化(liquefied natural gas,lng)船
缺少足够的测量样本,因此该方法不具可行性。有些研究者[7]通过建立机舱和艉部有限元模型来求解船体
局部变形,但结果表明船体模型的范围和边界条件对计算结果影响较大,且目前还未对适用于轴系对中船
体变形分析的艉部模型提出一个合适的边界条件。
轴系校中的原理和方法
船舶轴系校中计算, 可以认为是轴系设计的
一部分或轴系校中设计。这是按一定的要求和方
法,将轴系铺设成某种状态,使所有轴承上的负荷
及各轴段内的应力均处于允许的范围之内, 或具
有的数值, 从而---轴系能够持续正常的运
转。
船舶---进轴系校中按照轴系校中原理,目前
可分为3 种:轴系直线校中、轴系轴承负荷校中、轴
系合理校中。---型民用船舶推进轴系一般采用合
理校中。轴系合理校中是把轴承负荷、螺旋桨轴在
尾管后轴承处的相对倾角、轴弯曲应力作为---条
件,同时满足主机厂家的要求,通过理论计算,以确
定轴承的理论高度,并使得轴承在运行工况下都有
合理的负荷。其采用的计算方法有三弯矩法、传递
矩阵法和有限元法等。
对于以两冲程柴油机为主机的船舶推进轴系而
言,轴系校中的目标为:
1) 所有轴系轴承和主轴承都有负荷,且在合理
范围内(所有轴承不可以脱空)。
2) 对尾管后轴承的倾斜安装或尾管的斜镗孔
给出指导意见。
3) 柴油机所有气缸的拐挡差满足---公司的
要求。
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