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1、氣體靜壓支承具有摩擦功耗低、溫升小和誤差均化等優(yōu)勢(shì),大幅度地減小了由于運(yùn)動(dòng)部件間摩擦、發(fā)熱及變形引起的誤差,實(shí)現(xiàn)了運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的精度由微米量級(jí)向納米量級(jí)地提升,已成為精密和超精密加工裝備的主流支承方式。但是氣體靜壓支承內(nèi)部氣體流動(dòng)引發(fā)的振動(dòng)仍然不可忽視,特別是非穩(wěn)態(tài)的氣錘振動(dòng)現(xiàn)象,將直接導(dǎo)致氣浮支承結(jié)構(gòu)喪失功能而無法正常工作,是制約氣體靜壓支承結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)大承載力、高剛度及高精度的關(guān)鍵因素之一,已成為氣體靜壓支承技術(shù)研究的熱點(diǎn)與難點(diǎn)。因此,本文
2、圍繞此前沿課題,結(jié)合數(shù)值模擬和振動(dòng)實(shí)驗(yàn),研究了氣體靜壓軸承氣錘振動(dòng)現(xiàn)象的產(chǎn)生機(jī)理和抑制措施,其研究?jī)?nèi)容和成果如下:
(1)運(yùn)用氣體靜壓潤(rùn)滑理論,建立了氣浮支承—?dú)饽ちW(xué)三維物理模型。數(shù)值模擬結(jié)果表明:對(duì)比二維模型,三維模型不僅能夠更加精確的反應(yīng)氣膜間隙流場(chǎng)的分布規(guī)律,而且更能獲取流場(chǎng)的三維微觀特性,為氣錘振動(dòng)模型的建立提供參數(shù)支承;
(2)構(gòu)建了氣體靜壓軸承氣錘振動(dòng)現(xiàn)象的數(shù)學(xué)模型,采用數(shù)值模擬方法,研究了氣體靜壓軸承
3、設(shè)計(jì)參數(shù)與氣錘振動(dòng)現(xiàn)象的內(nèi)在關(guān)系,揭示了軸承設(shè)計(jì)參數(shù)與氣錘振動(dòng)現(xiàn)象的規(guī)律,進(jìn)一步分析了氣錘振動(dòng)現(xiàn)象的誘因;
(3)研究了氣體靜壓支承系統(tǒng)的內(nèi)部擾動(dòng)源—?dú)庑F(xiàn)象。獲得了供氣壓力、氣膜間隙、壓力腔形狀及結(jié)構(gòu)參數(shù)等設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)氣旋現(xiàn)象的影響規(guī)律性,闡釋了氣旋作為內(nèi)部擾動(dòng)源,如何誘使氣膜流場(chǎng)與支承工作面產(chǎn)生流固耦合,導(dǎo)致氣膜內(nèi)部壓力波動(dòng)增強(qiáng),誘發(fā)氣浮支承系統(tǒng)發(fā)生共振,產(chǎn)生氣錘振動(dòng)現(xiàn)象的過程;
(4)自行設(shè)計(jì)構(gòu)建了實(shí)驗(yàn)平臺(tái),驗(yàn)證
4、了氣錘振動(dòng)現(xiàn)象與氣浮支承設(shè)計(jì)參數(shù)之間的內(nèi)在規(guī)律性,證實(shí)了氣膜內(nèi)部壓力波動(dòng)導(dǎo)致系統(tǒng)共振,誘發(fā)氣錘振動(dòng)現(xiàn)象,并深入探尋了氣錘振動(dòng)現(xiàn)象的發(fā)生機(jī)理,提出了避免氣浮支承結(jié)構(gòu)發(fā)生氣錘振動(dòng)現(xiàn)象的方法。
本文通過數(shù)值模擬和振動(dòng)實(shí)驗(yàn)的方法,闡述了氣浮支承氣錘振動(dòng)現(xiàn)象的發(fā)生過程,揭示了氣錘振動(dòng)的產(chǎn)生機(jī)理,進(jìn)一步研究了氣浮支承內(nèi)部擾動(dòng)源和氣錘振動(dòng)現(xiàn)象與氣體靜壓支承設(shè)計(jì)參數(shù)之間的規(guī)律性;探尋了如何抑制氣旋現(xiàn)象和避免氣錘振動(dòng)現(xiàn)象發(fā)生的有效途徑,并提出了
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