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Rotordynamics Modulex

不同液体动压轴承的比较 中文

本例演示如何使用建模来研究不同的液体动压轴颈轴承的性能,模型采用液体动压轴承 接口求解雷诺方程,计算四种不同类型的轴承(滑动轴承、椭圆滑动轴承、对开轴承及多油叶轴承)在流体薄膜中产生的压力。 ... 扩展阅读

简支梁转子 中文

在本教学案例中,您将了解如何为具有各种安装支撑和轴承座的转子建立特征频率分析和瞬态分析(使用 FFT),此例阐明如何使用坎贝尔图和瀑布图来确定临界转速,还演示了转子的稳定性范围。 转子采用“转子动力学模块”中的梁转子 ... 扩展阅读

轴承不对中对转子振动的影响 中文

本例分析由两个液体动压轴承支撑的转子。位于两个轴承之间的偏心盘导致转子旋转,其中一个轴承与转子轴不对中。 本例使用“转子动力学模块”中的“梁转子与液体动压轴承”接口对转子和轴承进行组合仿真 ... 扩展阅读

立式推力轴承 中文

在本教学案例中,我们分析一个六垫立式推力轴承。立式推力轴承由阶式轴承表面组成,轴的端部在该表面上旋转。整个装配浸没在润滑油中。 假设轴环是旋转的,轴承没有任何轴向运动。 结果包括轴承中的压力分布 ... 扩展阅读

立式推力轴承的拓扑优化 中文

本教学案例对一个立式推力轴承进行拓扑优化,从而最大限度地提高其承载力。这个立式推力轴承由一个阶梯状轴承表面组成,轴的端部在该表面上旋转。整个装配浸没在润滑油中,并假设轴承的轴环在旋转过程中没有任何轴向运动。 ... 扩展阅读

交叉耦合轴承力对涡轮增压器稳定性的影响 中文

液体动压轴承中的交叉耦合力通常在转子中起负阻尼作用,当接近临界速度时,这可能导致涡轮增压器的振动失控,造成轴承故障的风险。本例分析交叉耦合力对转子动力学的影响,还研究如何减少振动。 扩展阅读

挤压油膜阻尼器的阻尼系数 中文

挤压油膜阻尼器是为旋转电机提供额外阻尼的组件。为了简化转子总成建模,挤压油膜阻尼器根据一个随轴颈位置变化的阻尼系数函数建模。该模型计算短挤压油膜阻尼器的阻尼系数,并将计算结果与相应的解析值进行比较。 扩展阅读

立式推力轴承的形状优化 中文

本教学案例对一个立式推力轴承进行形状优化,从而最大限度地提高其承载力。该立式推力轴承由一个阶梯轴承表面组成,轴的端部在该表面上旋转。整个装配浸没在润滑油中,其中假设轴环在轴承中没有任何轴向运动的情况下旋转。 ... 扩展阅读

均匀轴在重力作用下的涡动 中文

“均匀轴的回转”教学案例介绍如何对重力作用下的均匀轴执行瞬态分析。均匀轴由两端的两个液体动压轴承支撑,陀螺效应使转子绕其初始轴旋转,转子最终到达稳定轨道。 结果包括转子上最大弯曲应力的应力分布 ... 扩展阅读

滑动轴承动力系数的计算 中文

在分析转子时,我们通常通过轴承的有效动力系数来模拟转子的静态平衡位置。该模型说明了如何计算滑动轴承的这些系数。轴承长度应保持远小于其直径,以验证计算的系数是否与短轴承近似值的相应解析值相匹配。 扩展阅读