下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
磁力轴承电机的抗冲击计算磁力轴承电机的抗冲击计算
论文联盟*编辑。
磁力轴承电机的抗冲击计算
讨论中采纳的冲击载荷多是自定义的冲击时程,和舰船环境下规范要求使用的冲击反应谱有较大区分。因此,针对磁力轴承在舰船环境中的抗冲击计算,必需依据舰船的特别环境和要求进行更深化全面的讨论。通过大型商用有限元软件ABAQUS,对某采纳磁力轴承的电机在相关规范规定的水下爆炸冲击作用下的瞬态响应分析,计算中考虑了不同轴承刚度对冲击结果的影响。
1计算模型
1.1有限元模型
该文旨在讨论轴承刚度对电机转子一轴承系统在冲击条件下响应的影响,为磁力轴承在舰船上的应用供应参考。假如要考虑轴、磁力轴承、电机、基础乃至舰船本身,所需要的计算模型规模巨大,采纳时程分析在现有计算条件下几乎不行能,因此在文中对磁力轴承系统进行了一些合理的简化。不考虑在舰船中的电机系统的隔振系统,这样简化的结果将使得电机的响应比实际状况大,即结果更加保守;在转子一轴承系统中,当受到冲击后轴与轴承、爱护轴承之间的碰撞简化不考虑。另外在冲击过程中,冲击载荷的作用时间一般都极短,因此在计算中忽视了系统的阻尼和磁力轴承刚度的非线性变化。电机抗冲击分析的模型包括机座筒、端盖、支座、轴、定子和转子,如图1(a)所示。真实结构中,机座筒、端盖等均使用预紧螺栓紧密连接。假如考虑连接螺栓,就需要在电机各部件之间采纳接触边界条件、施加螺栓预紧力等,这些非线性因素将大大增加计算时间和成本。因此没有考虑连接预紧螺栓的作用,将部件在相邻面处连为一体,这样建模使得结构的整体刚度变大,但是由于轴承一转子之间的刚度与电机匣相比要小得多,这样的简化不会导致电机系统前几阶自振频率有明显的变化,从而对结构在冲击载荷作用下的响应影响不大。
电机轴和轴承之间的作用采纳弹簧单元模拟,磁力轴承的刚度由掌握系统调整,一般可以保持在设定值。阻尼的选择则取决于刚度,由于冲击问题中外载作用时间极短,一般可以忽视阻尼,这样的结果也同样保守。电机中共有3个磁力轴承,其中2个为径向轴承,1个为轴向轴承,计算时考虑了不同的轴承刚度,包括106N/m、107N/m、108N/m和109N/m。电机轴材料为合金钢,电机风罩筒、风罩窗
磁力轴承电机的抗冲击计算
及定子等材料为Q235A,端盖、轴承外盖和内盖及机座等材料为球墨铸铁QT450-10。
依据部件的几何特点,采纳实体单元建模,机座筒、端盖、支座、轴、定子、转子等均采纳四周体单元描述。电机轴与轴承对应点通过弹簧单元相连,通过设置不同弹簧单元的刚度,来模拟不同轴承刚度下电机受到冲击作用后的响应,阻尼不计。电机支座通过4个地脚螺栓固定在底板上,由于计算不考虑底座和隔振器,因此计算中将4个连接螺栓所在的螺栓孔约束,并在此施加冲击载荷。这样施加边界条件忽视了电机与底座之间的接触,计算结果更为保守。有限元网格模型如图1(b)所示,整个模型共包含81812个四周体单元,22599个节点。
1.2冲击输入
冲击载荷采纳设计冲击输入谱的等效加速度时程。谱分析根据某规范所规定的冲击谱输入为:小于10Hz,按等位移谱20mm;10~160Hz,按等速度谱,受横向和垂向冲击时为1.22m/s,纵向为0.61m/s;在计算中保守取各方向均为1.22m/s;大于160Hz,按等加速度谱125g,该设计冲击谱可用于冲击谱响应分析。但是对于文中的冲击计算,由于要考虑在冲击过程中不同轴承刚度对结构响应的影响,谱响应分析并不适用,因此需要将这个冲击谱转换为合适的加速度时程谱。
依据德国BV043085,可以将上述三折线冲击谱简化为三角形变化历程或正弦变化历程对设备进行冲击加载输入。采纳三角形变化历程简化。图2是依据设计冲击谱得到的等效加速度时程曲线,可用于时程响应分析。该冲击加速度谱由正负两个面积相等的三角形组成。
2计算结果
2.1系统振动模态
在进行冲击作用下的时程分析之前,首先对各个轴承刚度下电机系统的自振频率进行了计算,以此确定主要振动模式。不同轴承刚度下的电机系统模态如表1所示,当外界激励输入接近电机的各阶固有频率,将导致共振,电机响应会很大,因此在设计磁力轴承电机的隔振器时应避开这些频率。
当轴承刚度较低时(106N/m和107N/m),前5阶均为电机轴在电机内的摇摆,电机壳体本身的振动频率为226.21Hz。当轴承刚度较大时(109N/m),电
磁力轴承电机的抗冲击计算
机轴的摇摆并不明显,即电机轴与电机壳体、底座之间的连接强度很大,接近于一个整体。
论文联盟*编辑。2.2冲击作用下有限元计算结果
在受到沿电机轴轴向冲击时,电机与轴的相互作用主要由轴向磁力轴承担当;对于整个电机而言,其底座处的变形和应力比较明显。当轴承刚度为106N/m时,电机最大应力如图3(a)所示。电机上的最大Tresca应力为521MPa,该应力包含集中应力,电机底座上的应力大部分均小于150MPa。轴承刚度增加到109N/m时,电机最大应力如图3(b)所示。电机上的最大Tresca应力为788MPa,同样位于底座上,为集中应力。比较这两个结果,当轴承刚度增大,冲击条件下电机上的最大应力也有较为明显的增加,应力最大位置均位于电机端座处的结构不连续处,这一部分的应力主要是集中应力,而工程中较为关注的一次应力很小。但是当轴承刚度为106N/m时,轴向轴承上的应力较大,在设计中应留意此处的强度校核。轴承刚度为109N/m和108N/m的结果介于上述两种状况之间。
通过计算用于模拟轴承刚度的弹簧上的受力,可以得到轴与轴承的相互作用力。图4为4种轴承刚度下,在受到冲击后0.1s内各轴承和轴的相互作用力,从图4中可以看到,在轴承刚度很小(106N/m)或者很大(109N/m)的状况下,轴承与轴相互作用力较小;当轴承刚度在107N/m时,该作用力最大。
虽然在使用较小的轴承刚度时,电机和电机轴在冲击载荷作用下的应力变形均较小,但是电机轴的位移较大,计算结果显示在轴承刚度为106N/m和107N/m时,轴承与电机轴的相对位移大于实际间隙,同时也大于爱护轴承与轴的间隙。在电机基础上安装隔振器将会很明显地减小轴承与轴的相对位移,在这种状况下,轴承受力与轴承刚度的关系依旧保持上述规律。
3结论
通过对某磁力轴承电机进行肯定简化,建立其实体模型,考虑不同轴承刚度的影响,在时域上对其进行冲击加载计算,
磁力轴承电机的抗冲击计算
分析其结果可得到以下结论:
a.不同的轴承刚度会导致不同的冲击计算结果,随着轴承刚度的增大,电机和轴上的应力也随之增大,但是轴承一转子的相对位移变形减小;另外轴承一转子的相互作用力与轴承刚度、冲击载荷形式和
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论