【精品论文】双盘转子扭转振动分析(整理版).docx
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1、双盘转子扭转振动分析动力学与控制学报2014年第二期1盘面摩擦力与摩擦力矩考虑到发动机转子的结构非对称性以及固有的制造误差,假设两转盘所在的位置将整个转轴分为三个不等长轴段,如图1所示,各轴段长度分别为IL12和13,且1=11+12+13;设转子的左、右轴承处等效支承刚度为kb,质量为mbl与mb2;转子自转转速为Q;转轴面二次极矩为Ip,剪切模量为G,杨氏模量为E,转轴截面径向惯性主矩为I;转盘i(i=l,2)处的等效质量为mri,偏心距为ei,转盘i的半径为Ri;转动惯量为Ii,封严内半径可近似为RSea1;以左端轴承处集中质量为中心,建立笛卡尔坐标系oxyz,Xy平面平行于转盘平面,O
2、Z轴与转轴中线重合.由于温度的非均匀性,使得高速运转的转子系统产生非均匀温度应力,导致转盘产生由高温部分向低温部分的轴向窜动,且窜动位移量与转、静件初始轴向间隙往往为同一个量级,严重情况下会产生转静子盘面挤压.在计算盘面摩擦力与力矩时,不考虑扭转振动、弯曲振动与拉压振动之间的耦合关系.在前述假设下,轴向碰摩近似为两平面的接触挤压,轴向单位面积接触等效刚度ka为一个与材料属性有关的常量,摩擦系数为.由文献1213分析可知,受温度环境的影响,转子主轴在热膨胀作用下将产生窜动位移,使得盘面将朝向低温段方向窜动.盘处产生的挤压量iO时,发生轴向环带面接触,其中阴影部分S=(u,)02,D2WuWDl为
3、接触面或挤压面.在图2所示的转盘随体极坐标架Oru下,D2与Dl为对应的内外边界方程,微元ds的速度包含三部分:随转盘质心的刚体平动速度vtran,随转盘自转的速度vroto和盘面扭转速度vtors,微元总速度vds在惯性坐标系0xyz下的形式为:2双盘转子扭转振动动力学建模为研究转轴扭转振动,将转盘与轴承处的相对转角变化1和62取为扭转模型的广义坐标,如图3所示,系统扭转振动的动能:3双盘转子弯扭耦合振动微分方程航空发动机在通常的运行情况下,转轴将会发生扭转与弯曲组合变形.本节将建立转子主轴在该组合变形下双盘转子系统的动力学模型,并讨论相关的动力学特性.取(12xrlxr2yrlyr2xbl
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