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公开(公告)号:CN105479191A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510905204.4
申请日:2015-12-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B23Q1/38
CPC classification number: B23Q1/38
Abstract: 三角形腔静压支承工作台。大型立式数控加工装备在高速,重载和微间隙极端工况下,静压支承间隙油膜轴承的平均轴向流量不稳定,油膜变形加大,导致稳定性下降,造成加工精度下降。为了解决这一难题本发明提出了将静压油垫的油腔设计成三角形,将等边三角形的一个角设置成与轴颈角速度方向相同,可以减小轴承的平均轴向流量,进而提高稳定性。
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公开(公告)号:CN105333011A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510871225.9
申请日:2015-12-02
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 王字形腔静压支承油垫。大型立式数控加工装备在重载高速运转工况条件下,油膜的力,热变形量大,甩油量增加,产生很大的静压损失;润滑油的温升大,进而造成由摩擦阻力造成的功率消耗大,使传动效率大大降低,加工精度下降。为了解决这一难题本发明提出了将静压油垫油腔设计成王字形,通过增加油腔面积来增大了承载能力和通过降低润滑油温升来提高传动效率,进而有效的改善加工工程中油膜的变形,使静压推力轴承高效率运转。
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公开(公告)号:CN105179481A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510593096.1
申请日:2015-09-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供圆形腔静压支承可倾式油垫动静压匹配方法,依据润滑理论和摩擦学原理推导润滑性能的理论计算公式,并利用自编可视化程序获得实际工况下圆形腔静压推力轴承静压损失及动压补偿等参数,并对静压支承综合指标进行优化,得到其最优的动静压合理匹配方法,尤其涉及圆形腔静压支承可倾式油垫动静压匹配方法。
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公开(公告)号:CN105069264A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510562353.5
申请日:2015-09-08
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种双矩形油腔静压推力轴承旋转速度与承载合理匹配方法,旋转速度与承载匹配关系通过理论推导得到,计算过程由自编程序完成,程序包括参数输入模块、理论计算模块、结果存储和性能优化等模块。该方法依据润滑理论及摩擦学原理采用Visual Basic.NET方式开发,应用此方法可以极大减轻设计人员的重复计算工作量,并提高和保证了计算精度。本发明适用于静压推力轴承旋转速度与承载合理匹配关系,并且具有可视化、操作简便等优点。
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公开(公告)号:CN103624561A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310629586.3
申请日:2013-12-02
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B23Q1/76
CPC classification number: B23Q1/76
Abstract: 一种浅油腔静压中心架垫式托瓦,包括托瓦主体,托瓦主体为矩形结构,托瓦主体的上端面为规则圆弧面且端面上设有八个与其形状相同且尺寸小于托瓦主体的凹槽,八个凹槽通过回油槽将托瓦主体分为四部分,每一部分由两个凹槽组成矩形油垫,矩形油垫的上端面上加工有油腔、进油孔和封油边;托瓦主体的下端面为平面。本发明改善重载所引起的静压承载力不足和强度不够的状况,为高速重载静压静压中心架提高旋转精度和稳定性提供技术支持。为了提高静压中心架支承能力和强度,依据摩擦学理论和静压润滑技术,采用理论分析、数值模拟和实验研究相结合方式,优化得到最佳托瓦油腔形状和油腔深度,从而解决了静压中心架支承精度低和强度不足的难题。
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公开(公告)号:CN103438097A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310388754.4
申请日:2013-08-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: F16C32/06
Abstract: 本发明涉及双向动静压混合润滑推力轴承。本发明是要解决现今高速重载极端工况精度低和运行稳定性差的难题,而提供了双向动静压混合润滑推力轴承。双向动静压混合润滑推力轴承,包括动静压油垫、圆形机床底座与旋转工作台;所述动静压油垫正上方设有旋转工作台,所述动静压油垫正下方设有圆形机床底座;双向动静压混合润滑推力轴承的动静压油垫上还包括有楔形;所述楔形设置在封油边的周向两边的内侧。本发明应用于高速重载机床工作台领域。
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公开(公告)号:CN102141084A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201110078810.5
申请日:2011-03-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: F16C32/06
Abstract: 基于膜厚可变的静压推力轴承间隙油膜温度与厚度关系数值模拟方法,属于流体力学模拟技术领域,为了解决现有的静压推力轴承内部流体数值模拟方法因没有考虑油膜厚度的变化,导致油膜温度数值模拟结果低于实际情况的问题。建立静压推力轴承间隙油膜母模型并前处理;油膜流态数值模拟;数值模拟后导出油膜旋转壁面平均温度及指定的油膜固定壁面温度;由油膜厚度与润滑油温度的关系计算获得油膜厚度新值;判断上述步骤得到的油膜厚度新值是否小于临界油膜厚度;将新的油膜厚度作为油膜厚度初值返回然后再继续执行后面的步骤;如此循还迭代计算,直至得到的油膜厚度达到油膜厚度临界值;得出油膜最终压力场分布云图和油膜最终温度场分布云图。本发明适于静压推力轴承间隙油膜的数值模拟。
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公开(公告)号:CN204961577U
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201520670256.3
申请日:2015-09-01
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种工字型腔静压推力轴承的可倾式油垫。大型数控机床加工装备在高速,重载工况下,静压推力轴承间隙油膜温度急剧升高,润滑油粘度急剧下降,油膜迅速变薄,加之工作台和底座变形加剧,局部会出现干摩擦和润滑失效进而产生摩擦学失效。为了攻克这一难题本实用新型提出了将静压油垫设计成可倾式油垫,利用动压补偿静压过程中的静压损失,以提高静压推力轴承的润滑性能。本实用新型中油垫主体为扇形体,它的内部为一个工字型腔,在这个工字型腔加工有进油孔,油垫主体的下端面加工有一扇形凸台,且扇形凸台具有一定的高度。本实用新型用于液体静压推力轴承高效率,高精度运转。
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公开(公告)号:CN204716760U
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201520170075.4
申请日:2015-03-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: F16C32/06
Abstract: 一种圆形腔静压推力轴承的可倾式油垫。高速重载下静压推力轴承高速运行的过程中,由于油流惯性造成甩油增加,剪切发热增大,润滑油粘度下降导致间隙油膜变薄,加之油膜温度分布不均匀,产生局部热局部温度过高导致油膜弹性变形,支承摩擦副变形不均匀,润滑条件恶劣,这种情况下会导致静压推力轴承的摩擦失效。为了攻克此难题,本实用新型提出了将静压油垫设计成可倾式,利用动压补偿静压承载能力不足,达到动静压合理匹配的效果。本实用新型中油垫主体为大扇形体,它的内部为一个圆形油腔,在这个圆形油腔内加工有进油孔。油垫主体的下端面加工有圆柱形凸台,且圆柱形凸台有一定的高度。本实用新型用于液体静压推力轴承高精度工作。
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公开(公告)号:CN204592002U
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201520161793.5
申请日:2015-03-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: F16C32/06
Abstract: 一种扇形腔静压推力轴承的可倾式油垫。大型立式数控加工装备在高速,重载和微间隙极端工况下,静压推力轴承间隙油膜温度急剧升高,润滑油粘度急剧下降,油膜迅速变薄,加之支承摩擦副变形不均匀,局部出现干摩擦和边界润滑进而产生摩擦学失效。为了解决这一难题本实用新型提出了将静压油垫设计成可倾式,利用动压补偿静压承载能力不足,以提高静压推力轴承的润滑性能。本实用新型中油垫主体为扇形体,它的内部为一个扇形油腔,在这个扇形油腔加工有进油孔,油垫主体的下端面加工有一扇形带,且扇形带有一定的高度。本实用新型用于液体静压推力轴承高效率运转。
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