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1、以型號(hào)為 GE20ET-2RS編織襯墊關(guān)節(jié)軸承為研究對(duì)象,運(yùn)用 ABAQUS仿真軟件,建立編織襯墊關(guān)節(jié)軸承靜熱彈性和熱力耦合模型。分析摩擦溫度在接觸表面的分布和傳導(dǎo)規(guī)律,進(jìn)而討論摩擦熱對(duì)關(guān)節(jié)軸承應(yīng)力變形的影響。在傳熱學(xué)模型中,接觸中心最大溫度為50℃的情況下,襯墊最大熱流量為50kW,內(nèi)圈最大熱流量為550kW,內(nèi)圈傳遞熱量占模型總傳遞熱量的90%。內(nèi)圈表面1mm內(nèi)與其他深度相比較熱量傳遞明顯。襯墊熱流量分布較為平滑,最大熱流量位置在接
2、觸中心,襯墊和內(nèi)圈兩個(gè)摩擦副零件都是在(接觸面之間)上半圈有熱流量;在接觸中心最大溫度為50℃~90℃時(shí),由于熱應(yīng)力對(duì)關(guān)節(jié)軸承接觸面的影響,使得編織襯墊關(guān)節(jié)軸承內(nèi)圈應(yīng)力分布較常溫時(shí)均勻,最大接觸應(yīng)力在相同載荷下變小,具有較好的力學(xué)性能,在此溫度內(nèi)關(guān)節(jié)軸承的服役時(shí)間能更長(zhǎng)更平穩(wěn)。然而當(dāng)溫度高于100℃時(shí),由于溫度和受力引起的變形將導(dǎo)致內(nèi)圈表面畸形變化,使得表面不再平滑,在此狀態(tài)下工作將加速襯墊磨損,最終導(dǎo)致關(guān)節(jié)軸承失效。
依次改
3、變模型中內(nèi)圈球徑的尺寸,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)改變關(guān)節(jié)軸承裝配游隙的目的,仿真分析不同游隙下編織襯墊關(guān)節(jié)軸承接觸副之間的接觸應(yīng)力,得出編織襯墊關(guān)節(jié)軸承游隙值為100um時(shí),內(nèi)圈最大應(yīng)力較其他游隙的關(guān)節(jié)軸承小,并且最大應(yīng)力位置在內(nèi)圈內(nèi)部,此游隙下軸承承載力最強(qiáng)。
在熱力耦合模型中,關(guān)節(jié)軸承在受35kN的徑向力并作旋轉(zhuǎn)擺動(dòng)的過(guò)程中,襯墊表面熱流量最大值為63.04kW,位于表面接觸中心位置。內(nèi)圈熱流量最大值為200.9kW,在接觸表面鄰近襯墊端
4、面的位置。摩擦面之間的熱量的傳遞都是沿接觸面的法向傳遞到內(nèi)部。在軸線方向上襯墊最大熱流量和內(nèi)圈最大熱流量分別為63kW和200.9kW,沿圓周方向最大熱流量分別為63kW和180kW。由于襯墊材料導(dǎo)熱系數(shù)低,使得摩擦產(chǎn)生的熱量傳遞到襯墊上的比軸承鋼內(nèi)圈少,襯墊傳遞的熱量是內(nèi)圈傳遞熱量的30%。襯墊最大溫升為27.12℃小于內(nèi)圈的最大溫升為37.65℃,并且兩個(gè)零件最大溫升都處于各自接觸面的接觸中心位置,在深度方向上,內(nèi)圈的整體溫差在6.
5、65℃左右。在有摩擦熱的情況下,襯墊的等效應(yīng)力大于無(wú)摩擦熱時(shí)的等效應(yīng)力,關(guān)節(jié)軸承內(nèi)圈的等效應(yīng)力在各個(gè)方向上都較小。內(nèi)圈最大等效應(yīng)力是在關(guān)節(jié)軸承內(nèi)圈內(nèi)部,最大位置在距離摩擦表面3mm的深度位置。
通過(guò)關(guān)節(jié)軸承摩擦溫度試驗(yàn)來(lái)測(cè)量摩擦溫度在關(guān)節(jié)軸承工作時(shí)的變化趨勢(shì),得到摩擦溫度在開始的30min內(nèi)急劇增加,之后隨著擺動(dòng)時(shí)間的推移,曲線保持平穩(wěn)直到試驗(yàn)結(jié)束。對(duì)比試驗(yàn)和仿真條件下襯墊接觸區(qū)域的分布,仿真結(jié)果和試驗(yàn)得到的襯墊接觸區(qū)域分布相
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