摘要
风力发电机的滑动主轴承在重负荷工况下,启动阶段的润滑油膜不足以形成完整流体润滑膜,即摩擦面形成边界润滑状态,且该阶段的摩擦严重影响轴承使用寿命。对此,本发明耦合了宏观模型以及微观模型,并且实验验证多尺度模型。宏观模型的建立是基于风电主轴滑动轴承的实际结构,等效为刚性轴承基底—弹性表面支撑层—主轴三层结构;微观模型面向摩擦副边界润滑状态,建立表征“主轴‑润滑油‑弹性支撑层”的三层微观分子模型。其中宏观模型改变支撑层的厚度,微观模型改变支撑层材料的组分,通过宏微观跨尺度分析模型分析不同支撑层厚度和材料组分下摩擦学界面的摩擦系数大小,获得适用于风电主轴滑动轴承服役工况的最佳厚度及最佳材料组分配比。
技术关键词
风电主轴
滑动轴承
尺度分析方法
刚性轴承
支撑层材料
界面
分子模型
服役工况
层厚度
跨尺度模型
材料组
流体润滑膜
润滑油
风电主机
多尺度
载荷
负荷工况
速度
风力发电机
系统为您推荐了相关专利信息
标定补偿方法
定量设备
车体定位装置
标定组件
机械臂
多尺度分析方法
金字塔结构
卷积神经网络模型
后向散射系数
变换算法
码垛机器人抓手
驱动气缸
气缸接头
转动轴
搬运码垛技术
汽车模型移动装置
滑动轴承
风洞试验系统
支撑组件
风洞试验台
混合智能算法
水轮发电机组
变异策略
样本
编码器