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斯特林发动机活塞杆Leningrader密封性能相关问题研究

作 者: 杨东亚
导 师: 龚俊
学 校: 兰州理工大学
专 业: 机械制造及其自动化
关键词: 斯特林发动机 杆密封 Leningrader结构 影响因素 实验
分类号: TK401
类 型: 博士论文
年 份: 2013年
下 载: 26次
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内容摘要


斯特林发动机闭式回热循环的工作特性要求活塞杆密封装置必须具有可靠的密封性能。活塞杆Leningrader密封性能具体表现为泄漏量、使用寿命与摩擦功耗,而根据密封原理可知,密封摩擦副的摩擦学行为是决定其密封性能的关键。所以,本文以密封摩擦副的弹流润滑特性研究为切入点,揭示关键工况与结构因素及密封件的粗糙度对Leningrader密封性能的作用机理与影响规律,构建斯特林发动机活塞杆密封基础理论,为密封装置的创新设计和密封结构的优化设计提供科学依据与理论指导。本文按照递进关系及理论研究与实验验证相结合的研究方案,首先进行系统工况因素对Leningrader密封性能的影响研究,由定量研究到动态研究;在此基础上,再研究扩撑、过盈与磨损三个关键结构因素对Leningrader密封性能的作用机理与影响规律;基于工况与结构因素对密封性能影响的研究结论,创建混合润滑状态下考虑密封件表面粗糙度影响的活塞杆滑动密封性能分析数学模型,揭示粗糙度对密封性能的作用机理及其与其它因素共同作用的影响规律;最后,进行Leningrader结构润滑特性实验与密封性能实验,再通过数值比对与综合分析,确定Leningrader密封性能设计的关键参数及其规划策略。1)对Leningrader密封结构进行了简化、建模,在工况参数定量条件下研究了密封摩擦副的润滑特性,在此基础上,解析了润滑油压对摩擦副摩擦学行为的影响规律,再结合工程实际,重点研究了热效应、变速及挤压应力对Leningrader密封性能的动态影响,揭示了关键工况因素对密封性能的作用机理与影响规律。2)构建了Leningrader密封原理数学模型,研究了撑环扩撑作用下密封入口区“喇叭口”的弹性力学特性,基于EHD理论,解析了扩撑与过盈对Leningrader密封摩擦副弹流润滑特性的影响机制,再结合密封件的摩擦磨损性能,揭示了磨损对Leningrader密封性能的作用机理与影响规律。3)基于关键工况与结构因素对Leningrader密封性能影响的研究结论,创建了混合润滑状态下包括表面粗糙度影响的活塞杆滑动密封性能分析数学模型,综合流体动力学、变形力学与接触力学,研究了密封区混合润滑状态的形成机理,解析了密封表面粗糙度对密封性能的作用机理,揭示了粗糙度与系统结构及工况参数之间的匹配关系及相互作用规律。4)针对理论研究的实验验证问题,研制了机械结构上实现全封闭、数据检测上实现微流量测量的往复式活塞杆密封性能试验机,进行了Leningrader结构润滑特性与密封性能两种状态下的实验验证,完成了数值比对与综合分析,确定了活塞杆Leningrader密封性能设计的关键。总之,系统工况与结构参数的优化配置是进一步提升Leningrader密封性能的关键。性能设计的主要参数有速度、润滑油压、过盈量、加工精度、扩撑量与弹性模量,基本配置策略是在保证弹性模量稍小的密封件表面粗糙度的基础上,适当增大配合过盈量,在保证理想“喇叭口”形状的前提下,增大润滑油压,在系统热平衡的条件下,加大杆速。

全文目录


摘要  8-10
ABSTRACT  10-16
符号与标记  16-18
第1章 绪论  18-32
  1.1 课题研究背景  18-20
  1.2 研究的目的与意义  20-21
  1.3 研究现状  21-29
    1.3.1 往复密封研究  21-22
    1.3.2 活塞杆密封技术研究  22-23
    1.3.3 无油润滑摩擦副材料研究  23-25
    1.3.4 活塞杆密封结构研究  25-29
  1.4 论文主要研究内容  29-32
第2章 工况因素对密封性能的影响研究  32-55
  2.1 工况因素对密封性能影响的定量研究  32-36
    2.1.1 基本方程  33-34
    2.1.2 方程的无量纲处理  34-35
    2.1.3 方程的简化算法  35-36
  2.2 润滑汕压对密封性能的影响研究  36-43
    2.2.1 研究方法  36-38
    2.2.2 润滑油压影响的定性研究  38-40
    2.2.3 润滑油压影响的特性研究  40-43
  2.3 关键工况因素对密封性能影响的动态研究  43-54
    2.3.1 热效应对密封性能的影响研究  43-50
    2.3.2 变速与挤压作用对密封性能的影响研究  50-54
  2.4 本章小结  54-55
第3章 关键结构因素对密封性能的影响研究  55-76
  3.1 扩撑与过盈对密封性能的影响研究  55-67
    3.1.1 Leningrader密封原理分析  55-57
    3.1.2 密封件的弹性力学研究  57-60
    3.1.3 Leningrader密封性能研究  60-67
  3.2 磨损对密封性能的影响研究  67-72
    3.2.1 有磨损密封件的性能研究  67-70
    3.2.2 Leningrader密封性能研究  70-72
  3.3 关键结构因素对密封性能的影响研究算例  72-75
  3.4 本章小结  75-76
第4章 粗糙度对密封性能的影响研究  76-93
  4.1 粗糙度影响下密封性能相关的流体动力学研究  76-84
    4.1.1 基本方程  77
    4.1.2 求解方案  77-80
    4.1.3 空化效应分析  80-81
    4.1.4 附加假设  81
    4.1.5 辅助算法  81-82
    4.1.6 流量因数  82-84
  4.2 密封区的变形力学研究  84-85
  4.3 粗糙度影响下密封区的接触力学研究  85-86
  4.4 粗糙度对密封性能的影响研究算例  86-92
  4.5 本章小结  92-93
第5章 Leningrader密封性能相关实验研究  93-107
  5.1 Leningrader结构润滑特性实验  93-102
    5.1.1 密封试验装置  93-94
    5.1.2 试验台关键技术简介  94-98
    5.1.3 密封件材料与尺寸形状  98-99
    5.1.4 实验条件与结果  99-100
    5.1.5 实验结果讨论  100-102
  5.2 Leningrader密封性能实验  102-105
    5.2.1 试验设备及材料  102
    5.2.2 实验条件与结果  102-104
    5.2.3 实验结果讨论  104-105
  5.3 本章小结  105-107
结论与展望  107-111
  一. 结论  107-109
  二. 创新点  109-110
  三. 展望  110-111
参考文献  111-120
附录A 攻读学位期间发表的相关学术论文和主持的科研项目及申请专利情况  120-122
附录B 密封材料研制及其实验研究  122-135
附录C TDMA过程  135-138
致谢  138-139

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中图分类: > 工业技术 > 能源与动力工程 > 内燃机 > 一般性问题 > 理论
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