磁性液体旋转密封耐压与启动力矩研究

来源 :北京交通大学 | 被引量 : 6次 | 上传用户:maxin_smart
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由于驱动电机的功率和力矩的限制,一些动密封场合对启动力矩有着明确的要求,如机载光电吊舱密封和雷达波导密封等。相较于传统的密封形式,磁性液体密封不仅具备优良的密封性能,而且磁性液体密封属于非接触密封,不依靠固体间的相互接触就能起到密封作用,因此在启动力矩方面也有显著优势。但是在不同的环境中,磁性液体密封的启动力矩波动较大,无法达到某些极端密封场合对耐压和力矩的双重要求,从而限制了磁性液体密封在此类密封场合的应用。本课题以温度为切入点,就磁性液体密封的耐压能力和启动力矩进行了理论和实验研究,得到了温度与磁性液体密封耐压能力和启动力矩的关系。同时,分析了磁性液体密封的压力传递机制和磁性液体的运动状态,并且以此为基础,探究了压力对磁性液体密封启动力矩的影响。围绕这一目标完成了以下研究:(1)设计并搭建了可直接观测密封间隙内磁性液体的实验台,明晰了磁性液体密封的压力传递是一个逐级传递过程,同时对不同压力下密封间隙内的磁性液体运动状态和边界形态进行了观察,为后续研究压力对启动力矩的影响奠定了基础。(2)为进行耐压与启动力矩实验,设计了磁性液体旋转密封装置,并结合有限元软件对密封间隙、极齿齿形和永久磁铁厚度进行模拟仿真,最终确定了相关参数。同时,对整个密封结构进行了磁场仿真,确定了其合理性,并对密封件的理论耐压极限进行了计算。(3)通过耐压实验可以得到磁性液体密封的耐压能力与磁性液体的注入量在一定范围内呈现出线性正相关趋势。密封间隙越大耐压能力越小,且间隙越小时,其改变对耐压能力的影响越大。改变实验温度可得磁性液体密封耐压能力受温度的影响很大,温度越低,最大耐压值越大。(4)通过启动力矩实验可知随着压力的不断增加,启动力矩会逐渐减小,整体呈线性趋势。启动力矩受温度的影响很大,温度越低,启动力矩越大,并且磁液用量对启动力矩的影响在低温时尤为突出,而在温度较高时其影响显著下降。(5)拟合出耐压能力与启动力矩的关系,分析了启动力矩随耐压能力的变化趋势,为某些对耐压和力矩有特殊要求的密封场合提供设计参考。图64幅,表14个,参考文献58篇。
其他文献
超支化聚合物(hyperbranched polymer,简称HBP)具有三维球形或准球形结构,表面有大量功能性基团,易于与其他物质发生强烈的相互作用。聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)是线型热塑性芳香聚
目前PDC钻头的使用量已占全部钻头使用量的60%以上,如何提高PDC钻头的使用寿命和破岩效率,是PDC钻头结构设计亟需解决的问题。提高PDC钻头的使用寿命和破岩效率,需要从钻头的
城市区域的人造目标(例如建筑物)通常具有规则的几何形状。随着目标方位角的变化,目标的后向散射随之发生明显改变。当方位角接近45°时,它们的后向散射通常包含强烈的体散射。在一些现有的目标极化特征分解算法中,通常将体散射作为区分植被区域与非植被区域的依据,二次散射作为区分城市区域与非城市区域的依据。然而,大方位角城市区域有着和植被区域相似的后向散射特征。因此,使用这些分解算法时会发生误分类。为解决这一
由于荧光源的指向通常难以控制,采用传统的纳米天线进行荧光增强时,面向不同指向的荧光源常常难以产生同等增强效果。针对于此,本文提出并设计了基于高对称交叉结构的纳米天
近年来水溶性荧光聚合物因其成功应用于区分不同蛋白质和酶,能够作为一种有效且灵敏的探针进一步应用于生物领域鉴别肿瘤和恶性细胞而引起了广泛的关注。快速而简单地制备水
大豆疫霉根腐病是大豆的主要病害之一,在我国有逐渐加重趋势,已有研究表明,利用抗病品种是预防该病最经济有效的方法,为了有效地利用抗病资源和开展抗病育种工作,本研究利用大豆疫霉菌1号生理小种对我国东北地区主要栽培大豆进行抗性评价和鉴定,并用多个模型对抗性性状进行全基组关联分析,定位抗性位点,同时整合国内外已有大豆疫霉根腐病抗性相关的QTL并进行Meta分析,与关联分析结果作对比。另外本研究还利用SSR
“密集阵”系统以及快速机载灭雷系统是近年来武器研究热点,由于射出的弹丸初始速度高,数量庞大,可以消除水面及水下的威胁,研究前景广阔,具有很大的军事意义。“密集阵”系统不仅涉及到单个弹丸的超音速入水,还涉及到弹丸的串、并联入水。本文采用数值模拟的方法,对单个弹丸、串联弹丸以及并联弹丸超音速入水过程中所涉及的空化多相流、弹丸受力特性以及弹丸的弹道特性进行了系统的研究,主要研究内容如下:(1)利用CFD
当今用户对高精度实时位置的需求及定位精度要求也越来越高,实时电离层改正参数就成了用户的迫切需求,对于提高单频PPP精度、加速双频PPP收敛速度意义重大。论文的主要研究内容有以下几点:(1)详细解算了联合伪距和载波相位观测量解算高精度电离层TEC和频间偏差的公式,为研究区域、全球电离层模型和卫星、接收机频间偏差奠定了理论基础。(2)针对电离层延迟建模理论,通过国家基准站数据进行中国区域电离层VTEC
生物信号是现代数字信号处理的重要研究领域。由于生命体系统的复杂性,生物信号通常具有非线性、混沌、非平稳等特点,属于非线性时间序列。正是因为这些特点,使得生物信号分析区别于一般的信号处理,成为现代数字信号处理的一个重要分支。时间序列到复杂网络转换算法的提出,使得复杂网络成为时间序列分析的新工具。复杂网络经过多年的发展,形成了成熟的理论体系,在诸多学科领域得到了大规模应用。本文在已有的复杂网络构造方法
近年来,许多磁性功能化催化剂在各种催化反应中得到报道,并对其进行了大量文献综述。尽管取得了这些巨大的成就,但磁性聚集的内在缺陷往往导致催化效率的降低。特别是在某些对映选择性反应中,这种磁聚集也会对微妙的手性催化微环境产生负效应,从而降低对映选择性。幸运的是,在磁性催化剂的制备中,一些改进的方法,如SiO_2包覆法和蛋黄-壳结构的磁性催化剂,克服了磁性聚集的缺点,且表面有着丰富的硅羟基,便于官能团的