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1.
角接触球轴承在运行过程中的润滑状况至关重要,润滑油直接影响滚动轴承的接触状态。为分析角接触球轴承的润滑状况以及考虑润滑时轴承的机械特性,基于有限元和晶格玻尔兹曼方法,建立了双向流固耦合轴承仿真模型,对角接触球轴承进行动力学有限元仿真和润滑流体仿真,并与轴承拟静力学理论计算结果进行对比,验证模型的准确性。分析结果表明,保持架与滚珠接触并撞击,在轴承腔内油膜压力最大,滚珠与内圈、外圈滚道接触区分别为第二、第三大油膜压力区。润滑油受滚珠公转影响,沿着滚珠转动方向流动,实现对滚珠与内圈、外圈和保持架之间的润滑。滚珠运动和最大接触应力仿真结果与轴承拟静力学理论求解结果一致,即流固耦合仿真模型计算轴承机械特性具有较高的准确性。  相似文献   
2.
采用ABAQUS6.7有限元分析软件,对高温气冷堆蒸汽发生器舱室混凝土在正常工况和设备冷却水系统停止供水事故工况下的温度场进行了计算。结果表明,在正常工况下,蒸汽发生器舱室混凝土的最高温度低于规定的限值;在设备冷却水系统停止对屏蔽冷却水系统供水事故工况下,7天内混凝土最高温度低于100℃,屏蔽冷却水系统能够保证对蒸汽发生器舱室的冷却。  相似文献   
3.
双驴头抽油机吊绳强度有限元分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
现场使用中发现双驴头抽油机的后驴头吊绳寿命较短,为解决这一问题,对后驴头和吊绳建立了三维模型。用有限元软件ABAQUS对吊绳的应力和位移进行了分析.其中考虑了吊绳与驴头表面接触部分摩擦系数和吊绳长度差异的影响。分析表明,摩擦系数越小,吊绳的应力分布越均匀;当吊绳之间存在长度差异时,短吊绳的应力明显增加。因此,接触面的摩擦系数越大,吊绳的寿命越短;短吊绳的寿命要低于长吊绳的寿命。根据这些计算结果,建议在吊绳与后驴头接触表面使用润滑脂,并且添加固体润滑剂;在吊绳使用之前,对吊绳进行预拉伸处理.使吊绳产生一定的预应力和预应变。  相似文献   
4.
MoS2超细粉和石墨的粘结涂层的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用MoS2超细粉+石墨制作的粘结涂层,涂层耐一定高温,减摩效果好,用聚四氟乙烯作底漆,涂层与基体的结合强度提高。MoS2,石墨,聚四氟乙烯的雷同作用使涂层具有较好的减摩作用采用超细粉也是涂层摩擦系数很小的一个原因。  相似文献   
5.
本文对三种铜基材料进行了磨损分析研究,采用销盘试验机在水润滑和锂基脂润滑条件下对材料进行了对比试验。结果发现,被测试材料的磨损机理在水润滑条件下为犁沟和塑性涂抹两种;在锂基脂+ 3% MoS2 润滑条件下主要是犁沟磨损;HB200 热处理的CuNiCoBe 材料耐磨性最好  相似文献   
6.
在石油工程现场,套管的破坏是灾难性的.可能导致整个油井报废。生产套管插入过程中,会和中间套管发生相互作用,这个作用也可能导致生产套管的破坏。由于套管很长.一般都在1000m以上,计算有一定难度。文章采用了中间套管间管化为分析刚体、生产套管插入过程逆向处理、将生产套管处理为壳单元、将生产套管插入过程进行分步处理、采用ABAQUS软件的显示计算方法、提高加载速度、人为进行质量放大、对套管刚体施加点质量8种方法。以提高计算模拟速度。对1000m长的生产套管插入模拟计算发现:套管的端部应力变化很大.沿厚度方向应力变化也很大.套管有发生疲劳破坏的可能。  相似文献   
7.
MOS2超细粉制备耐磨涂层及其性能分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
在不同的基体材料上采用MoS2超细粉制备了耐磨涂层,并在SRV标准摩擦实验机上对涂层的耐磨性和减摩性进行了测试。结果发现MoS2超细粉制备的涂层具有良好的减摩性能,摩擦系数为0.04,而基体表面未作任何处理时喷涂的涂层耐磨性最好。  相似文献   
8.
在不同的基体材料上采用MoS2 超细粉制备了耐磨涂层 ,并在SRV标准摩擦实验机上对涂层的耐磨性和减摩性进行了测试。结果发现MoS2 超细粉制备的涂层具有良好的减摩性能 ,摩擦系数为 0 0 4,而基体表面未作任何处理时喷涂的涂层耐磨性最好。  相似文献   
9.
一种增加粗盐溶解速度的新方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
化盐工段是氯碱工业生产中的第一个工段,它是将原盐与蒸发工段送来的回收盐水、盐泥和回收的淡盐水按比例掺和,溶解成氯化钠的饱和水溶液,同时将溶液中的杂质除去的工段。化盐桶是化盐工段的一个重要设备,它的作用就是将固体原盐和其它回收的  相似文献   
10.
基于动力学和摩擦生热理论,建立高速角接触球轴承热机完全耦合有限元模型,分析了滚动轴承的高速运动特性、温度分布、动刚度等,并与理论计算结果和试验结果对比.之后分析了轴承在不同转速下的温度和轴向变形,得到轴承在高速运行状态下的机械特性和热特性规律.分析结果表明:轴承内圈转速增大会导致各部件温度升高和轴承动刚度减小.另外,通过施加初始温度场进行两次热机完全耦合分析,可以得到精确的温度结果,并显著提高计算效率.  相似文献   
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