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公开(公告)号:CN113392559B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110705005.4
申请日:2021-06-24
申请人: 南京航空航天大学 , 中国航发湖南动力机械研究所
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种失油过程中双列圆锥滚子轴承温度场的计算方法及系统,该方法通过建立双列圆锥滚子轴承三维模型,根据流量节点和流量节点下轴承的滚子公转速度,仿真各流量节点下双列圆锥滚子轴承腔内润滑油的流场分布情况;根据仿真得到的润滑油的流场分布情况以及润滑油流场分布情况与双列圆锥滚子轴承生热量之间的关系,确定轴承仿真生热量;并将轴承仿真生热量按设定比例分别分配到轴承三维模型中轴承的内滚道壁面、滚子壁面及外滚道壁面,并进行轴承温度场分布情况的仿真,得到双列圆锥滚子轴承温度场的仿真分布情况。本发明能够实现双列圆锥滚子轴承腔内润滑油减少过程中的动态温度场研究及轴承生热量的计算。
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公开(公告)号:CN113312729A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110704929.2
申请日:2021-06-24
申请人: 南京航空航天大学 , 中国航发湖南动力机械研究所
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种飞溅润滑螺旋锥齿轮润滑状态的识别方法及系统,利用三维建模软件建立锥齿轮传动系统的三维模型;对锥齿轮传动系统的三维模型进行预处理,获得网格文件;将网格文件导入已设置仿真参数的流体力学计算软件,计算多份油膜沉积厚度;基于CFD方法,根据多份油膜沉积厚度计算螺旋锥齿轮入口处齿面的平均油膜沉积厚度;根据螺旋锥齿轮确定入口位置处的临界油膜厚度;根据平均油膜沉积厚度和临界油膜厚度判断是否为充分润滑。本专利通过理论与仿真相结合,进而准确确定滑螺旋锥齿轮润滑状态为充分润滑状态还是乏油状态。
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公开(公告)号:CN113312728A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110703496.9
申请日:2021-06-24
申请人: 南京航空航天大学 , 中国航发湖南动力机械研究所
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种双列圆锥滚子轴承失油过程中的流场仿真方法及系统。该方法包括:建立非对称双列圆锥滚子轴承三维模型;根据所述非对称双列圆锥滚子轴承三维模型构建非对称双列圆锥滚子轴承CFD数值计算模型;利用网格划分软件对所述非对称双列圆锥滚子轴承CFD数值计算模型进行网格划分,确定划分的网格文件;利用AnsysFluent软件,根据所述划分的网格文件确定轴承参数;根据所述轴承参数确定失油过程中所述轴承流域的滑油分布变化规律;所述滑油分布变化规律用于表征所述双列圆锥滚子轴承失油过程中的流场以及轴承滚子的运行状态。本发明能够真实反映出轴承失油过程中的轴承滚子运行状态以及流场分布情况。
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公开(公告)号:CN113312728B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202110703496.9
申请日:2021-06-24
申请人: 南京航空航天大学 , 中国航发湖南动力机械研究所
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种双列圆锥滚子轴承失油过程中的流场仿真方法及系统。该方法包括:建立非对称双列圆锥滚子轴承三维模型;根据所述非对称双列圆锥滚子轴承三维模型构建非对称双列圆锥滚子轴承CFD数值计算模型;利用网格划分软件对所述非对称双列圆锥滚子轴承CFD数值计算模型进行网格划分,确定划分的网格文件;利用AnsysFluent软件,根据所述划分的网格文件确定轴承参数;根据所述轴承参数确定失油过程中所述轴承流域的滑油分布变化规律;所述滑油分布变化规律用于表征所述双列圆锥滚子轴承失油过程中的流场以及轴承滚子的运行状态。本发明能够真实反映出轴承失油过程中的轴承滚子运行状态以及流场分布情况。
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公开(公告)号:CN113392559A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110705005.4
申请日:2021-06-24
申请人: 南京航空航天大学 , 中国航发湖南动力机械研究所
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种失油过程中双列圆锥滚子轴承温度场的计算方法及系统,该方法通过建立双列圆锥滚子轴承三维模型,根据流量节点和流量节点下轴承的滚子公转速度,仿真各流量节点下双列圆锥滚子轴承腔内润滑油的流场分布情况;根据仿真得到的润滑油的流场分布情况以及润滑油流场分布情况与双列圆锥滚子轴承生热量之间的关系,确定轴承仿真生热量;并将轴承仿真生热量按设定比例分别分配到轴承三维模型中轴承的内滚道壁面、滚子壁面及外滚道壁面,并进行轴承温度场分布情况的仿真,得到双列圆锥滚子轴承温度场的仿真分布情况。本发明能够实现双列圆锥滚子轴承腔内润滑油减少过程中的动态温度场研究及轴承生热量的计算。
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公开(公告)号:CN112069680B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202010927755.1
申请日:2020-09-07
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明公开一种摩擦离合器上摩擦副磨损量计算方法及系统,方法包括:计算离合器上摩擦副的驱动转矩;计算离合器上摩擦副的摩擦转矩和负载转矩;根据离合器上摩擦副的摩擦转矩、负载转矩和驱动转矩确定主动盘转速和从动盘转速;根据主动盘转速和从动盘转速确定所述摩擦副的非线性时变滑动距离;根据摩擦副的非线性时变滑动距离确定摩擦副的磨损量。本发明基于非线性时变滑动距离计算的磨损量,随着接合过程不断推进,摩擦副磨损量虽然呈上升趋势,但并非与近似滑动距离方法中所计算的磨损量与时间呈正比关系,而是随着时间增加,主从动盘的相对转速不断减小,磨损量的增幅不断趋于平缓,因此提高摩擦离合器上摩擦副的磨损量的计算精度。
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公开(公告)号:CN109330488B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201811400067.9
申请日:2018-11-22
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种餐厅桌自动清洗小车,属于餐厅卫生设备领域,清洗小车移动方便,清洗快速干净,省时省力。本发明包括清洗机构、下丝杠支柱、滑台、上丝杠副、滑动推体、上丝杠电机、下丝杠电机、底板、光轴支柱、光轴滑块、下丝杠副、光轴、水槽、底盘、支架和水管;下丝杠支柱支撑下丝杠副,滑台下端有滑块啮合在下丝杠副上,上端固定上丝杠副,中间固定清洗机构的一端,上丝杠副两端固定,底板上固定有下丝杠支柱、下丝杠电机和四个光轴支柱,每个光轴上有一个光轴滑块,水槽位于底盘上,水管一端在水槽内,另一端伸出到清洗机构处;通过丝杠电机带动丝杠副转动来移动,旋转电机带动清洗机构转动从而实现对餐厅桌子的清洗工作。
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公开(公告)号:CN112069683B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202010933325.0
申请日:2020-09-08
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明涉及一种齿轮分扭传动系统静态均载的优化方法及系统。该方法包括:获取齿轮分扭传动系统的功率和转速,并根据功率和转速确定参数特征;根据参数特征确定齿轮分扭传动系统刚度;获取输入扭矩、左分支双联轴上扭矩、右分支双联轴上扭矩以及分扭级传动比,并确定由齿轮副啮合变形引起的啮合偏转角以及由扭转变形引起的扭转偏转角;利用压铅丝法测量齿轮副间的法向侧隙;根据齿轮副间的法向侧隙确定齿轮副间的圆周侧隙;根据齿轮副间的圆周侧隙确定由齿轮副啮合变形、扭转变形以及齿轮副间的法向侧隙引起的输入轴偏转角,求解齿轮分扭传动系统静力学平衡方程,确定齿轮分扭传动系统的系统均载系数。本发明提高了系统的使用性能以及空间利用率。
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公开(公告)号:CN112100938A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010951820.4
申请日:2020-09-11
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种飞溅润滑锥齿轮温度的数值计算方法及系统。该方法包括:首先通过布尔运算得到锥齿轮传动系统流固耦合数值计算模型;其次对锥齿轮传动系统流固耦合数值计算模型划分网格;然后计算锥齿轮啮合过程产生的热量,并进行热量分配,确定热量的加载边界、运动边界和润滑油含量,最终采用计算流体动力学仿真方法获得在齿轮箱体达到热平衡时主动锥齿轮温度值和从动锥齿轮温度值。采用本发明的方法及系统,考虑了流体流动对齿轮温度的影响,解决了计算流体动力学仿真方法模拟齿轮转动耗时的问题,能够缩短温度计算周期。
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公开(公告)号:CN107191571B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710302776.2
申请日:2017-05-03
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: F16H55/14 , G01M13/021 , G01M13/028
摘要: 本发明公开了一种圆柱齿轮分层腹板减振结构及其传动的减振测试方法,属于齿轮减振技术领域。本发明直接将作动器安装于分层腹板上,通过作动器工作产生作用力推动滑块运动,使滑块与腹板外圆接触,实现分层腹板层数的变化,从而改变齿轮传动过程产生的传递误差,达到降低齿轮传动振动的目的。本发明能够通过主动改变齿轮结构实现降低齿轮传动振动。
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