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随着空间科技的进步,润滑不良导致的空间装置失效问题成为影响其寿命的一个很大障碍。改进润滑技术,成为了延长空间机械装置寿命的重要措施。本文主要分析空间环境的特点对轴承润滑性能的影响。 本文首先建立了一个新型粘温关系式,然后利用实验测量了两种润滑油不同温度下的粘度,对新型粘温模型的建立方法进行了验证。并且研究了温度、毛细管倾斜度等因素对润滑油粘度测量误差的影响。然后基于弹性流体动力润滑理论,采用公式计算和Fluent模拟计算的方法,分析了速度、载荷、轴承结构、环境温度、高真空、微重力等因素对轴承最小油膜厚度、最大油膜压力和轴承系统温度分布的影响。本文结论主要有以下几点: (1)建立了一个比Walther粘温模型更精确的四次多项式粘温模型。 (2)高温环境下,毛细管粘度计常数变大,测量误差变大;和低温环境相比,高温环境下温度误差引起的测量误差较小;倾斜角度增大,粘度测量误差变大。 (3)轴承转速提高,最小油膜厚度、最大油膜压力、轴承系统温度都变大。轴承载荷增大,最小油膜厚度变小,最大油膜压力和轴承系统温度变大。增大滚子长度或直径,最小油膜厚度变大;增大滚子直径,最大油膜压力变大;增大滚子直径,或减少滚子个数,轴承系统温度升高。 (4)环境温度升高,最小油膜厚度和最大油膜压力变小;轴承系统温升增大。对流系数小于1时,轴承系统温升明显变大。空间微重力环境使润滑油爬移;增大温度梯度或减小润滑油粘度,都会使爬移速度增大。
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