-
公开(公告)号:CN116451341A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310248749.7
申请日:2023-03-13
Applicant: 中南大学 , 中国航发湖南动力机械研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种直升机减速器螺旋引流飞溅润滑数值模拟方法,方法包括以下步骤:建立螺旋引流的数学模型;选定螺旋引流结构原型,构建螺旋引流结构参数化仿真分析模型,设定初始参数;设置流体计算域,引用FLOW‑3D软件对位于流体计算域内的模型进行网格划分;在FLOW‑3D软件中根据数学模型设置条件参数,对螺旋引流结构参数化仿真分析模型进行仿真分析,获取润滑效果;设置多个流量监测平面,监测多个流量监测平面的流体数据,评估润滑效果。本申请能够通过FLOW‑3D软件中对直升机减速器润滑的效果进行研究,为后期引流飞溅润滑小型实验提供技术指导,同时为飞溅润滑方向在FLOW‑3D软件中实现数值模拟研究提供参考。
-
公开(公告)号:CN114577465A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210203380.3
申请日:2022-03-03
Applicant: 中国航发湖南动力机械研究所 , 中南大学
IPC: G01M13/02
Abstract: 本发明公开一种引流飞溅润滑试验平台,包括齿轮箱,齿轮箱包括箱体、连接轴、齿轮和导油管,齿轮设置在箱体内部,连接轴与齿轮连接并贯穿箱体,导油管设置在齿轮上,导油管呈L形,导油管包括相互连接的第一管段和第二管段,第一管段贯穿齿轮,第二管段位于齿轮的下方,导油管的两端形成第一开口和第二开口,第二开口位于第一开口的下方,油池设置在箱体的底部,齿轮旋转时,油池中的油液能通过第二开口进入导油管中并从第一开口喷溅到齿轮的啮合面上。本发明的引流飞溅润滑试验平台利用设置在齿轮上的导油管进行搅油,齿轮的啮合面并不直接浸没到油液中进行搅油,油液对齿轮产生的阻力小,因此能减小功率损失。
-
公开(公告)号:CN114577465B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210203380.3
申请日:2022-03-03
Applicant: 中国航发湖南动力机械研究所 , 中南大学
IPC: G01M13/02
Abstract: 本发明公开一种引流飞溅润滑试验平台,包括齿轮箱,齿轮箱包括箱体、连接轴、齿轮和导油管,齿轮设置在箱体内部,连接轴与齿轮连接并贯穿箱体,导油管设置在齿轮上,导油管呈L形,导油管包括相互连接的第一管段和第二管段,第一管段贯穿齿轮,第二管段位于齿轮的下方,导油管的两端形成第一开口和第二开口,第二开口位于第一开口的下方,油池设置在箱体的底部,齿轮旋转时,油池中的油液能通过第二开口进入导油管中并从第一开口喷溅到齿轮的啮合面上。本发明的引流飞溅润滑试验平台利用设置在齿轮上的导油管进行搅油,齿轮的啮合面并不直接浸没到油液中进行搅油,油液对齿轮产生的阻力小,因此能减小功率损失。
-
-
公开(公告)号:CN116522716A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310440548.7
申请日:2023-04-23
Applicant: 中南大学 , 中国航发湖南动力机械研究所
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及直升机减速器技术领域,具体公开了一种基于直升机导油管旋转引流润滑的热流耦合仿真分析方法,包括以下步骤:步骤S001,建立直升机主减速器的三维模型并生成用于流场和温度场模拟的有限元简化模型;步骤S002,建立直升机主减速器的气‑液两相流模型和湍流模型,并建立流场模块;步骤S003,通过分析直升机主减速器的齿面间摩擦生热计算机理,建立温度场模块;步骤S004,建立热流耦合模型以传递温度场及流场的对流换热系数并得出不同结构参数及不同工况下的温度场及流场信息,以探究直升机主减速器在不同的结构参数及工况下的流场状态及温度状况,为导油管旋转引流润滑方式后期进一步的研究提供一定的指导及参考价值。
-
公开(公告)号:CN109543304B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN201811402557.2
申请日:2018-11-23
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种航空螺旋锥齿轮喷油润滑喷嘴布局优化设计方法;齿轮润滑效果可由计算润滑油喷射到轮齿表面的冲击深度数值进行判断,从而对喷嘴参数布局优化设计,其数学模型的计算具体实施步骤为:由螺旋锥齿轮球面渐开线空间关系,通过几何运算得到一段时间内大、小齿轮空间位置及滑油射流线的位置变化(初始时间螺旋锥齿轮副与射流线的关系如附图所示),同时根据齿轮啮合转过角度所用时间与射流喷油时间相等,得到润滑油在大、小齿轮上的冲击深度。本发明冲击深度数学模型的计算方法简单,能提高齿轮喷油润滑性能与效果。
-
公开(公告)号:CN109543304A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811402557.2
申请日:2018-11-23
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种航空螺旋锥齿轮喷油润滑喷嘴布局优化设计方法;齿轮润滑效果可由计算润滑油喷射到轮齿表面的冲击深度数值进行判断,从而对喷嘴参数布局优化设计,其数学模型的计算具体实施步骤为:由螺旋锥齿轮球面渐开线空间关系,通过几何运算得到一段时间内大、小齿轮空间位置及滑油射流线的位置变化(初始时间螺旋锥齿轮副与射流线的关系如附图所示),同时根据齿轮啮合转过角度所用时间与射流喷油时间相等,得到润滑油在大、小齿轮上的冲击深度。本发明冲击深度数学模型的计算方法简单,能提高齿轮喷油润滑性能与效果。
-
-
-
-
-
-