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跟着我国航天工作的兴盛,为了贬低本钱,须要可反复运用的航天运载器,这对发效果提出了更高的诉求。流体静压轴承没有DN值的控制,冲突阻碍和磨损都很小,主光轴反转精度高,不妨供给震动轴承本领没辙赢得的寿命和速率个性,仍旧变成将来可反复运用液体运载火箭发效果涡轮泵轴承的首要选择。为了制止处置小孔边境前提的艰巨,将流量项径直引入气体Reynolds方程中求解,本文华用微分和积分两种本领推导了流量项公式,并用有限差分法分割此方程,沿用牛顿迭代法举行数值计划。步调计划截止表白牛顿迭代本领在高离心律下不抑制。为领会决上述题目,按照流量守恒推导出微元遏制体的差分方程,用牛顿—拉夫逊本领求解此方程。对于较难处置的小孔边境前提,由地区流量平稳结构目的因变量,用POWELL优化算法举行求解。沿用这种地区流量平稳本领获得的轴承装载力与Powell试验截止和其余表面领会本领的计划截止举行透彻比拟,在一切离心律下,截止均适合得很好,表白正文的步调具备很高的计划精度。将地区流量平稳法运用于高速液氮光滑流体静压轴承数值计划,推导出液体光滑Reynolds方程的公式,并编写步调,按照最小功率丢失与最大刚度、阻尼和装载力规则举行轴承的优化安排。结果实行了低温轴承考查台体例的安排,囊括轴承考查台计划构造和各重要零件的构造安排,以及配气台和丈量体例安排。低温轴承考查台能在液氮和DN值为20 mm×100000rpm前提下,举行长径比从0.5到1.2、最高需要压力8MPa、最高转速100000rpm、各别液膜厚薄和离心律参数下的轴承考查,不妨用来发展流体静压轴承低温考查接洽。这将无助于于领会其低温运用个性,为可反复运用航天运载器运用做好本领贮存。
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