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航空发动机主轴承接触应力精确仿真计算方法
被引量:
7
1
作者
马艳红
王永锋
+1 位作者
公平
洪杰
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第8期2000-2008,共9页
采用稳态热分析与动态接触力学分析相结合的方法以提高计算精度,考虑轴承摩擦生热及瞬态冲击效应的影响,得到经热应力修正的轴承应力分布及变化特征。研究表明:最大动态接触应力位于钢球表面,外圈滚道次之,内圈滚道最小;轴承接触应力具...
采用稳态热分析与动态接触力学分析相结合的方法以提高计算精度,考虑轴承摩擦生热及瞬态冲击效应的影响,得到经热应力修正的轴承应力分布及变化特征。研究表明:最大动态接触应力位于钢球表面,外圈滚道次之,内圈滚道最小;轴承接触应力具有明显动态冲击响应特性,分布及大小具有随机变化性;接触应力由主应力与剪切应力共同构成,随转速及轴向载荷增大而增大。
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关键词
航空发动机主轴承
动力学模型
仿真计算
动态接触应力
热应力
原文传递
题名
航空发动机主轴承接触应力精确仿真计算方法
被引量:
7
1
作者
马艳红
王永锋
公平
洪杰
机构
北京
航空
航天大学能源与动力工程学院
先进
航空
发动机协同创新
中心
中国航空工业集团公司哈尔滨轴承有限公司研发中心
出处
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第8期2000-2008,共9页
基金
国家自然科学基金(51575022
20160101-20191231)
文摘
采用稳态热分析与动态接触力学分析相结合的方法以提高计算精度,考虑轴承摩擦生热及瞬态冲击效应的影响,得到经热应力修正的轴承应力分布及变化特征。研究表明:最大动态接触应力位于钢球表面,外圈滚道次之,内圈滚道最小;轴承接触应力具有明显动态冲击响应特性,分布及大小具有随机变化性;接触应力由主应力与剪切应力共同构成,随转速及轴向载荷增大而增大。
关键词
航空发动机主轴承
动力学模型
仿真计算
动态接触应力
热应力
Keywords
main shaft bearing of aero-engine
dynamic model
accurate simulation
contact stress
thermal stress
分类号
V231.9 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
航空发动机主轴承接触应力精确仿真计算方法
马艳红
王永锋
公平
洪杰
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
7
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