船东轮机部对中计算-欧普兰

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    2020-10-3

刘总
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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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