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闭式过盈连接型膜盘联轴器轴向刚度特性研究 被引量:1
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作者 王国平 张旭阳 +3 位作者 刘吉轩 闫菲菲 黑晨菲 李莉 《机械设计》 CSCD 北大核心 2023年第4期93-98,共6页
在燃机实际运行中,由于压气机与蜗轮内气体压力不同而产生轴向作用力,常造成轴系的轴向振动。膜盘联轴器作为连接轴系的关键弹性零部件,其轴向刚度特性直接影响着轴系的轴向振动水平。为此,文中通过建立小尺寸闭式过盈连接型膜盘联轴器... 在燃机实际运行中,由于压气机与蜗轮内气体压力不同而产生轴向作用力,常造成轴系的轴向振动。膜盘联轴器作为连接轴系的关键弹性零部件,其轴向刚度特性直接影响着轴系的轴向振动水平。为此,文中通过建立小尺寸闭式过盈连接型膜盘联轴器的有限元模型,对具有直线型、锥线型及曲线型3种膜盘型面的膜盘联轴器轴向刚度特性进行了仿真分析。结果表明:3种型面膜盘联轴器轴向刚度均呈线性分布,且在大小相同的情况下,直线型膜盘的轴向刚度最大,锥线型的次之,曲线型的最小;直线型与锥线型膜盘联轴器具有相当的应力水平,较曲线型具有较高的承载能力;曲线型及锥线型膜盘联轴器则在相同载荷下具有较好的轴向补偿能力,分析结果为膜盘联轴器的设计与选用提供了理论支撑。 展开更多
关键词 过盈连接 膜盘联轴器 膜盘型面 轴向位移 轴向刚度特性
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含气率对缓冲液囊轴向刚度特性影响的研究 被引量:1
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作者 姜荣敏 张明 蒋锐 《机械设计与制造》 北大核心 2018年第2期47-50,共4页
液体有效体积弹性模量是影响液压系统性能的一个重要物理参数。针对一种液囊缓冲装置,分析了不同液囊含气率对液体体积模量影响,结果显示在液囊压力不是太高的情况下(<10MPa),随着液囊压力的不断增大,液体有效体积模量也在不断增大;... 液体有效体积弹性模量是影响液压系统性能的一个重要物理参数。针对一种液囊缓冲装置,分析了不同液囊含气率对液体体积模量影响,结果显示在液囊压力不是太高的情况下(<10MPa),随着液囊压力的不断增大,液体有效体积模量也在不断增大;当含气率<0.10%时,含气率越高,相同压力下的有效体积模量越小;当液囊压力增大到一定值之后,有效体积模量逐渐趋于一个稳定值;且含气率越高,有效体积模量达到稳定值所需的压力越大;当含气率>0.10%时,含气率越高,有效体积模量随压力变化曲线的线性特性越明显;在相同液囊压力的情况下,含气率越高,有效体积模量越小。液囊含气率对缓冲液囊轴向刚度及压力变化特性影响的仿真结果显示,随着载荷的不断增大,不同含气率下的液囊轴向刚度不断增大,最后趋于一个稳定值;含气率越大,轴向刚度趋于稳定值所需载荷越大,且刚度曲线的非线性越明显。液囊压力与载荷曲线呈现出了良好的线性特性;当含气率<0.10%时,不同含气率下(包括纯液体)的液囊压力与载荷曲线基本重合;当含气率>0.10%时,随着含气率的增大,液囊压力与载荷曲线的曲率逐渐减小;不同曲线间的曲率差值总体较小。液囊的初始充压以及内壳轴向位移一定时,液囊受载存在对应的"临界载荷",载荷数值不受液体体积模量及液囊含气率的影响。 展开更多
关键词 有效体积弹性模量 液囊 含气率 轴向刚度特性
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叠层橡胶金属弹簧轴向刚度特性研究 被引量:3
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作者 姜荣敏 张明 蔡佳圻 《机械设计与制造工程》 2016年第6期87-90,共4页
针对一种动力充压容腔机构,采用仿真的方法对叠层橡胶金属复合弹簧的轴向刚度特性进行了研究。基于静力学分析的结果表明,叠层橡胶金属弹簧的轴向静刚度为2.010×105N/mm,在0.4MPa内压的作用下应力最大值在弹簧的底部。动力学仿真... 针对一种动力充压容腔机构,采用仿真的方法对叠层橡胶金属复合弹簧的轴向刚度特性进行了研究。基于静力学分析的结果表明,叠层橡胶金属弹簧的轴向静刚度为2.010×105N/mm,在0.4MPa内压的作用下应力最大值在弹簧的底部。动力学仿真分析得出了叠层橡胶金属弹簧在变形不大的情况下刚度值基本是一个定值的结论,并通过曲线拟合的方式求得叠层橡胶金属弹簧的轴向刚度为2.023×105N/mm。最后用仿真计算结果与动态试验数据的对比结果证明,动态仿真结果与试验结果较为接近。 展开更多
关键词 叠层橡胶金属弹簧 轴向刚度特性 仿真分析 曲线拟合
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液氧煤油发动机碟形金属密封特性 被引量:1
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作者 雷征 陈赟 +1 位作者 雷博娟 陈建华 《火箭推进》 CAS 2019年第4期52-57,共6页
碟形金属密封是一种精密的封闭式密封结构,在预紧过程和工作过程中表现出强烈的非线性特征,采用试验手段或者线性有限元方法无法对其密封特性进行直观量化研究。为了解决该问题,以1200kN推力液氧煤油发动机中的一种小直径碟形金属密封... 碟形金属密封是一种精密的封闭式密封结构,在预紧过程和工作过程中表现出强烈的非线性特征,采用试验手段或者线性有限元方法无法对其密封特性进行直观量化研究。为了解决该问题,以1200kN推力液氧煤油发动机中的一种小直径碟形金属密封结构为研究对象,采用非线性弹塑性有限元仿真计算方法,分析了密封结构轴向压缩量、各密封面的密封面积及密封应力随加载载荷的变化规律,研究了碟形密封结构的密封机理和轴向刚度特性。分析结果表明:预紧载荷作用后4个密封面均形成密封面积和密封应力,预紧状态下碟形环发生“S”形变形并出现失稳现象,介质的压力载荷和温度载荷造成各密封面的密封性能下降。 展开更多
关键词 液氧煤油发动机 碟形金属密封 密封特性 轴向刚度特性
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Sensitivity Analysis and Optimization of Geometric Parameters of a New Fluid Bag Buffer Mechanism on Buffering Performance 被引量:1
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作者 WANG Hongxian HOU Yu +1 位作者 ZHANG Ming NIE Hong 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI CSCD 2022年第5期569-583,共15页
A new fluid bag buffer mechanism,which can provide large axial stiffness under the small displacement,is designed.The dynamic change laws of the mechanism stiffness and the internal pressure of the fluid bag are studi... A new fluid bag buffer mechanism,which can provide large axial stiffness under the small displacement,is designed.The dynamic change laws of the mechanism stiffness and the internal pressure of the fluid bag are studied when it is subjected to impact load.According to the protection performance for the flexible joint and the pressure change in the fluid bag during the impact process,the sensitivity of the geometric parameters of the fluid bag to the axial stiffness is analyzed by using the orthogonal experimental method,and the optimal parameter combination of the geometric parameters of the fluid bag under impact is obtained,leading to the displacement of the inner shell reduce by 41.4%.The results show that the internal pressure of the fluid bag is a rising process of oscillation and fluctuation.The sensitivity of the geometric parameters of the fluid bag to the displacement of the inner shell from high to low is as follows:Height H,radius r,wall thickness t,chamfer A.The correlation between the geometric parameters of the fluid bag and its internal pressure is:H is negatively correlated with the internal pressure,while the r,t,and A are positively correlated with the internal pressure. 展开更多
关键词 fluid bag buffer mechanism flexible joint axial stiffness characteristics orthogonal experiment method internal pressure of fluid bag
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