立式滑动轴承用油水冷却器

    公开(公告)号:CN108571525B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN201711227654.8

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种立式滑动轴承用的油水冷却器,所述立式滑动轴承用的油水冷却器设于滑动轴承的进油通道内,包括若干并联的扇形冷却管单元、进水管和出水管,每个冷却管单元分别与进水管和出水管相连,进水管和出水管均为环形管,进水管和出水管环绕在冷却管单元并联形成的圆形的外缘,组成一个圆形的冷却管组件。本发明采用多块扇形冷却管单元并联的连接方式,实现了冷却管之间的单元化和独立性,独立的安装方式降低了冷却管的维护难度;解决了因转速低、推力头泵油孔泵油能力不足导致瓦块出来的润滑油没有经过冷却器而直接进入瓦块形成润滑油短路的问题。

    一种永磁电机转子安装系统及安装方法

    公开(公告)号:CN110912356B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201911257826.5

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种永磁电机转子安装系统及安装方法,安装系统包括工作台和位于工作台上的电机定子、两个调整支架和两个连接杆。安装方法包括:S1:将电机定子置于两调整支架之间;S2:将两个连接杆分别穿过两个通孔,其中一连接杆穿过定子安装腔,永磁转子的两端分别连接一连接杆;S3:控制器根据位置传感器感应的数据调节永磁转子的位置,使永磁转子的中心线和定子安装腔的中心线重合;S4:连接杆带动永磁转子沿着永磁转子的中心线移动;S5:永磁转子移动至设定位置后停止推进驱动设备,安装完成。本发明精确控制了永磁转子外部和定子安装腔内壁之间的距离,防止永磁转子和电机定子的碰撞造成的损坏。

    径向可倾瓦轴承
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109441949B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN201811543993.1

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种径向可倾瓦轴承,包括轴承座、端盖组件、固定架及瓦块。轴承座呈中空结构,包括弧形的第一轴承座及第二轴承座。第一轴承座与第二轴承座的两端一一对应连接。端盖组件包括第一端盖及第二端盖,第一端盖及第二端盖分别覆盖于第一轴承座相对的两侧,以与第一轴承座的内壁围设形成弧形的限位槽。弧形的固定架安装于限位槽内,且固定架的弧度与限位槽的内壁弧度相匹配,固定架的表面开设有弧形的收容槽。弧形的瓦块收容于收容槽内,并与收容槽间隙配合。本发明提供的径向可倾瓦轴承具有便于维修操作的特点。

    一种风电滑动轴承性能测试装置

    公开(公告)号:CN114235400B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202111427675.0

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明提供一种风电滑动轴承性能测试装置,包括转动轴、测试轴承座、设于转动轴与测试轴承座之间的测试轴承、提供测试轴承弯矩作用力的弯矩加载单元、提供测试轴承径向作用力的径向加载单元、以及驱动转动轴小角度摆动的摆动加载单元,其中,所述弯矩加载单元包括两组加载部件,两组所述加载部件布置于所述测试轴承的轴向两侧,并作用于所述测试轴承座的对角;所述径向加载单元连接于所述测试轴承座的下方;所述摆动加载模块在摆动测试时与所述转动轴的一端连接。本发明具有真实模拟风电滑动轴承各种实际工况,且布局合理等优点。

    一种风电滑动轴承缩比例工况模拟试验台

    公开(公告)号:CN116659858A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310602616.5

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种风电滑动轴承缩比例工况模拟试验台,用于模拟风电齿轮箱中滑动轴承在低速重载和承受弯矩工况下的运行情况,该试验台可以精确测得轴承的摩擦力矩。风电滑动轴承缩比例工况模拟试验台主要由传动装置、测试轴承、测试装置、润滑装置、加载装置和支撑装置组成。加载装置包括带关节轴承的“四边形”式柔性加载单元和“圆珠笔”式低摩擦弯矩加载单元,分别用于给测试轴承施加径向载荷与弯矩。“四边行”式柔性加载单元,使得可以通过测量“四边行”一边上的力得到轴承的摩擦力矩,且通过关节轴承去除径向加载装置对弯矩加载的影响。“圆珠笔”式低摩擦弯矩加载单元,将滑动摩擦变为滚动摩擦,提高了轴承摩擦力矩的测量精度。

    一种风电滑动轴承润滑膜厚度与磨损量超声解耦测量方法

    公开(公告)号:CN116625283A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310603028.3

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种风电滑动轴承润滑膜厚度与磨损量超声解耦测量方法。利用超声波在风电滑动轴承不同界面的反射信号特征获取风电滑动轴承润滑膜厚度与表面磨损量。通过希尔伯特变换对润滑膜厚度超声信号特征与表面磨损量超声信号特征进行解耦,去除润滑层界面相移对磨损量超声反射信号特征的影响,进而利用超声波在合金层上下界面反射信号的时间差改变量来获得磨损量,并利用加窗sinc函数对反射信号进行插值,提高磨损测量的分辨率。润滑膜厚度测量利用的是超声波在润滑界面的反射信号特征,依据其测量范围,选择不同的模型来获得风电滑动轴承的润滑膜厚度值。本发明实现了同步实时在线检测风电滑动轴承运行过程中的润滑状态和磨损状态。

    一种双向推力滑动轴承
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113653730B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202110842443.5

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种双向推力滑动轴承,包括至少两个径向瓦、多个第一推力瓦块和多个第二推力瓦块,径向瓦可依次拼接成环形的径向瓦体,多个第一推力瓦块环形阵列布置在所述径向瓦体的一个端面,多个第二推力瓦块环形阵列布置在所述径向瓦体的另一个端面。本发明所述轴承为复合滑动轴承,可承受径向和轴向推力,所述轴承两端面均能承受推力,使用范围更广、更灵活;推力瓦面积大,承载力高,能应用于较大载荷的工况;通过螺钉连接轴承两端面的推力瓦,起到限位同时防止推力瓦转动,结构简单紧凑,制造成本低,安装、拆卸、维护也方便。

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