轴承在工作时处于复杂的受力状态,除了承
受轴系重量外,还需承受因螺旋桨重量不平衡所
引起的惯性力和船体变形所产生的附加力,以及
处于弯曲状态的轴系回转时产生的多种力和力
矩。轴承油膜支承力将随轴系回转速度的变化而
变化,同时将会改变船舶推进轴系的支承状态,从
而改变轴系对外载荷的振动响应特性、油膜轴承
的流体力学特性以及各向异xing,交叉耦合等复杂
结构特性。
对于船舶推进轴系中所使用的大型油膜轴
承,常根据有限元法、传递矩阵法和三弯矩方程法
对轴承在校中状态下所受的负荷进行计算,进而
依据雷诺方程,根据具体的负荷输入,计算油膜轴
承偏心率、欧克魏克数,以求解其刚度矩阵、阻尼
矩阵等动力学特性; 根据负荷变化的近似解,代入
轴系回旋振动数学模型,舰船研发设计对中计算,研究轴承状态对回旋振
动的影响。
船舶轴系回旋振动计算:
轴承采用各向---模型,即轴承刚度和阻尼具有方向和频率相关性。可以计算轴系自由振动的阻尼固有频率,模态振型以及临界转速,并生成坎贝尔图。谐波响应分析可以提供轴系任何部位的各种参数,并对当前临界转速是否会导致异常振动进行三维动画显示。旋转振动与轴系校中参数和轴承运行状态相关,这为轴系的动力学特性提供了更为准确的预测。
回装振动计算的主要结果是前后回装的关 键速度列表。一级激发对应于同步回装。这些结果以共振表和坎贝尔图表的图形来显示。
在弯曲振动方面,振动应用计算固有频率、模式形状以及共振速度等自由振动特征。其结果以坎贝尔图表和共振表来显示。
为了---船舶的安全运行,保障轴系的---运转具有---
性。轴系的校中及安装工作好坏均是影响海洋工程的一项关键
性因素,对主机的正常运行及降低船体的人振动感均会产生较
大的影响。因此,对于海洋工程中一些特殊的轴系,应将校中
及安装作为一项主要的工作内容,为海洋工程工作的有序推进
提供保障。
将高速轴及低速轴有机的结合起来,低速轴受螺旋桨所产
生的扭矩及推力影响较大。高速轴在实际的使用过程中,在向
齿轮箱进行传递功率时,由主机来完成传递工作,应严格按照
eedi 中的要求做好能效设计工作,以促进螺旋桨螺距控制精
度的---提升,以---能够适应船体的变形需求。因此,应做
好海洋工程船推进轴系校中及安装工作,主要是使用高弹联轴
器、膜片联轴器等设备,相较于常规的船舶轴系,在运行及安
装过程中均产生了较强的特殊性,应做好轴系的优化布置及设
计工作,以提升轴系的应用效果及。
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