動(dòng)**承利用潤(rùn)滑液的動(dòng)壓支付轉(zhuǎn)子,這種風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡動(dòng)壓是在軸承內(nèi)部由旋轉(zhuǎn)軸頸的動(dòng)作引起的。在這些軸承中,將連續(xù)流動(dòng)的潤(rùn)滑油提供給軸承時(shí),壓強(qiáng)往往較低,通常在1-2bar左右。軸承通常以中高平均偏心率支撐軸頸,軸承的作用如同一個(gè)可以使流體產(chǎn)生周向流動(dòng)的泵。由于風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡軸頸將流體吸入減小的間隙,流體的局部動(dòng)壓增大,某些流體從軸向溢出,而剩余的流體則為轉(zhuǎn)子提供支撐力。當(dāng)轉(zhuǎn)子以正常的載荷和設(shè)計(jì)的偏心率運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡普通圓柱形軸頸軸承被部分潤(rùn)滑,即軸承腔通常沒(méi)有完全充滿潤(rùn)滑液。
普通風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡圓柱形軸頸軸承承受較輕載荷時(shí),要么因不對(duì)中,要么因轉(zhuǎn)子上的徑向載荷產(chǎn)生與重力相反的作用,致使軸頸的偏心率變得很低,因此風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡軸承可完全充滿潤(rùn)滑液。出現(xiàn)這種情況時(shí),可能會(huì)引發(fā)流體誘發(fā)失穩(wěn)。失穩(wěn)的根本原因在于匯聚的循環(huán)流體和分散的循環(huán)流體產(chǎn)生了壓差,并且這個(gè)壓差產(chǎn)生了切向力。
在風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡嘗試通過(guò)干擾潤(rùn)滑液流體以抵消此效應(yīng)的過(guò)程中,已開(kāi)發(fā)出各種幾何形狀的軸承,如軸向槽軸承、橢圓軸承、半偏軸承和壓力壩軸承,但即使采用這些設(shè)計(jì),有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)流體誘發(fā)失穩(wěn)的問(wèn)題。于是,便開(kāi)發(fā)了可傾瓦軸承,以提供一種固有穩(wěn)定性更高的內(nèi)動(dòng)壓油膜軸承。此類風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡軸承具有幾塊分開(kāi)的,可繞樞軸轉(zhuǎn)動(dòng)的軸瓦,用于支撐軸頸。風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡每塊軸瓦都支撐在一根樞軸或搖軸上,因?yàn)橹辽僭诶硐肭闆r下,這類軸是無(wú)法支撐力矩的。此設(shè)計(jì)可以確保支撐力通過(guò)樞軸指向軸頸的中心。滿足此條件時(shí),不會(huì)產(chǎn)生切向力,從而使軸承處于穩(wěn)定狀態(tài)。不過(guò),我們已經(jīng)知道,使用可傾瓦軸承的機(jī)器中會(huì)出現(xiàn)流體誘發(fā)失穩(wěn)現(xiàn)象,這可能是由這些軸承的護(hù)油圈中潤(rùn)滑油的軸向流動(dòng)引起,也可能是由機(jī)器中其他位置(如在密封圈中、在渦輪或葉**周?chē)?rùn)滑液的周向流動(dòng)引起??蓛A瓦軸承可完全充滿潤(rùn)滑油,并且在所有軸瓦上始終保持液體動(dòng)壓油膜,風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡從而使軸頸正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的偏心率接近于零??蓛A瓦軸承廣泛用于許多類型的旋轉(zhuǎn)機(jī)械。
風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡之動(dòng)壓油膜軸承 風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡之動(dòng)壓油膜軸承 風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡之動(dòng)壓油膜軸承 風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡之動(dòng)壓油膜軸承 風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡之動(dòng)壓油膜軸承