1. 船舶轴系振动轴系的固有振动频率跟轴的长度和轴的粗细都有关系,具体是T=2*圆周率*根号下m/k其中:K为弹性模量,定义为弹性体每变化单位长度需要的力 2. 船舶轴系纵向振动是指船舶轴系主要支承单元,在工作过程中承受着较大的载荷,中速轴承工作性能的好坏将直接影响到舰船推进系统动力性能的优劣。 因此,开展中速轴承润滑性能分析,有效地预测轴承润滑状况,并根据设计要求和分析结果对轴承结构参数进行优化设计,对减少中速轴承摩擦阻力、降低轴系的振动和噪声、提高轴系传动效率与可靠性、降低材料磨损和延长使用寿命都具有非常重要的意义。 3. 船舶轴系振动监测标准一阶振动是指一阶模态是外力的激励频率与物体固有频率相等的时候出现的,此时物体的振动形态叫做一阶振型或主振型。一阶振型是一阶临界转速时转子(轴系)的振动形态,对于单跨转子近似弓形;二阶振型是二阶临界转速时对于单跨转子近似一个正弦周期曲线 4. 船舶振动及减振目前在汽车发动机曲轴系统中广泛应用的是橡胶阻尼式单级扭转减振器,橡胶的主要作用是降低传动系的首端扭转刚度,从而降低传动系扭转系统的固有频率,改变系统的固有振型,使之尽可能避开由发动机转矩主谐量激励引起的共振。 使得曲轴系统产生的振动能量尽可能多地被减震器所吸收,从而减少了曲轴的振动,提高了曲轴的使用寿命 5. 船舶轴系振动培训通过分析得知,预紧力的改变对转子系统有一定的影响,随着预紧力的增大,系统的振动和冲击程度有所减小。 利用听觉模型Gammatone滤波器组对采集的振动加速度信号进行特征信号的提取,在运用听觉模型Gammatone滤波器组的过程中尝试了选择不同的滤波器数目,选择合适的滤波器数目有利于不同频率成分的分离,也可以使分析变得相对简单。本文对第8个滤波器分离出来的信号进行了分析,最终确定该信号为基频的二倍频,随着预紧力的增大,其幅值不断减小。 通过对振动信号的分析,最终得出预紧力的增大减小了系统的振动与冲击,减弱了高次谐波的结论。 6. 船舶轴系扭振计算一般不会是材料问题,艉轴的直径是经过强度计算后得出的并经过船级社认可,材料也是经过船级社检验的。这些都是比较常规的,通常不会有问题的,除非找的是CCS。 问题可能出在轴系对中和扭振计算上。先看看原来的轴系对中计算书和扭振计算是不是准确。如果理论计算没有问题,就确认实际安装是不是按照理论计算的值去安装的。可能是实际安装的时候,轴系对中没有做好。艉轴承和中间轴承位置没摆好。使得艉轴收到了过大的力。轴在运转过程中,不断与艉轴承发生碰撞,或者自身过度振动。防护措施: 淬火硬度太高,轴内部应力大,在表面产生裂纹。艉轴应该采用高频淬火,表面硬度高,里面硬度低的方法,这样不会断裂。 7. 船舶轴系振动的主要形式危害不会影响电压。 扩展资料 发电机碳刷坏了会造成起动机不转动或者转动无力,无法发电等。 发电机碳刷坏了会导致碳刷接触不良,接触电阻增大,使碳刷间电流的分配不均匀度变大,引起碳刷打火。 发电机坏了带来的问题是不能完全持续的供给蓄电池供电,导致蓄电池电量逐渐减少乃至不能启动汽车。 碳刷电机在良好的换向情况下可以达到2000h,但是极度条件下也有可能只有1000h,一般碳刷电机可以达到1000h-3000h的寿命。 碳刷烧损原因:初期的碳刷打火发展而来的。 碳刷打火的原因是: 1、滑环、电刷、刷握及刷架表面脏污; 2、刷握边缘卡涩、弹簧压力不匀; 3、机组轴系振动较大,带动滑环一起振动。 碳刷接触不良,接触电阻增大,使碳刷间电流的分配不均匀度变大,造成碳刷打火。 碳刷的作用: 1、将外部电流(励磁电流)通过碳刷而加到转动的转子上(输入电流)。 2、将大轴上的静电荷经过碳刷引入大地(接地碳刷)(输出电流)。 3、将大轴(地)引至保护装置供转子接地保护及测量转子正负对地电压。 4、改变电流方。 8. 船舶振动原因分析1、对于因转子动、静不平衡而引起的振动,除了与制造、安装和检修的质量有关外,还与运行中发生不对称腐蚀和磨损、叶片上积灰不均匀、转轴弯曲、转子原平衡块移动或脱落及双侧进风风机 两侧风量不均衡等因素有关。 2、风机、电动机联轴器找中心不准或者联轴器销子松动,造成电动机与风机轴不在一条中心线上。 3、转子的紧固件松动或者活动部分间隙过大,轴与轴瓦间隙过大,滚动轴承固定螺母松动等。 4、基础不牢固或者机座刚度不够,例如基础浇注质量不良,地脚螺栓或垫铁松动,机座连接不牢或连接螺母松动,以及机座结构刚度太差等。 扩展资料:风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机是中国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,风力发电机。风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却,锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送,风洞风源和气垫船的充气和推进等。 9. 船舶轴系振动计算与分析1.转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的。 2.铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。 3.联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。 4.联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。 5.与电机相联的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。 10. 船舶振动与噪声频率是用Hz作单位读赫兹.在人耳范围内是在20Hz--250Hz是低频,就是说在一秒内震动20到250次所发出的声音.噪音是指无规律的声音,也可以说成是杂乱无章的声音.2者加起来就是低频噪音!而高频则是10000Hz--20000Hz的声音加噪音,一般人所能听到的声音在 。20Hz--20000Hz间,以下的是次声波,以上的是超声波!有些次声波对人体有害!主要来源 (1)交通噪声包括机动车辆、船舶、地铁、火车、飞机等的噪声。由于机动车辆数目的迅速增加,使得交通噪声成为城市的主要噪声源。 (2)工业噪声工厂的各种设备产生的噪声。工业噪声的声级一般较高,对工人及周围居民带来较大的影响。 (3)建筑噪声主要来源于建筑机械发出的噪声。建筑噪声的特点是强度较大,且多发生在人口密集地区,因此严重影响居民的休息与生活。 (4)社会噪声包括人们的社会活动和家用电器、音响设备发出的噪声。这些设备的噪声级虽然不高,但由于和人们的日常生活联系密切,使人们在休息时得不到安静,尤为让人烦恼,极易引起邻里纠纷。 噪声污染按声源的机械特点可分为:气体扰动产生的噪声、固体振动产生的噪声、液体撞击产生的噪声以及电磁作用产生的电磁噪声。 噪声按声音的频率可分为:1000Hz的高频噪声。 11. 船舶轴系振动测试培训高孝洪,主要从事轮机仿真、内燃机代用燃料、智能交通系统仿真等方面的研究工作,曾获国防工业科技成果二等奖;国家科技进步三等奖;国家有突出贡献的中青年专家;多次承担国家科技攻关项目并任专家组副组长、组长;他所主持的课题获“七五”、“八五”攻关重大科技成果奖;被评为国家优秀留学回国人员。 严新平,主要从事运输机械(系统)监测、诊断与控制;摩擦学系统与磨损预防;智能运输系统的关键技术;运输安全与运载工具智能化;高等教育的质量保证体系等研究。享受国务院政府特殊津贴;曾获湖北省青年科技精英和新长征突击手称号;首批入选交通部跨世纪优秀专业技术人才计划;入选国家教育部“万千骨干教师计划”;教育部“万千骨干教师计划”优秀教师。获得省部级成果19项,发表学术论文130余篇;目前,主持国家自然科学基金、交通部、教育部、国家经贸委和湖北省、武汉市等的科学研究和教学研究项目16项。 杨建国,主要从事柴油机监测、诊断与控制;振动与噪声控制技术研究。享受湖北省政府专项津贴;曾到英国帝国理工学院机械系做访问学者,;曾湖北省科学技术进步二等奖;中国航海科技进步二、三等奖;交通部科技进步三等奖;交通部“交通青年科技英才”称号。 范世东,一直从事动力机械设备管理、维修与检测方面的研究和教学工作。曾获湖北省教学成果三等奖;湖北省科技进步二等奖;辽宁省科技进步三等奖;发表学术论文20余篇。 陈辉,长期从事船舶及内燃机系统的计算机实时建模;仿真及仿真训练器的研究;开发工作和智能交通仿真研究。享受国务院政府特殊津贴,曾获交通部青年教师奖、湖北省有突出贡献中青年专家、交通部“新世纪”人才学术带头人。 刘正林,主要研究方向为船舶推进系统性能优化、摩擦学系统及表面工程。现任第五届国务院学位委员会学科评议组成员。曾有5项课题省部级科研成果奖和省教学优秀成果奖;在各种刊物和国内外学术会议上发表40多篇论文,其中有4篇被国际四大检索系统“ISTP”收录;8篇被“EI”收录。 鲁凯生,主要从事控制理论与应用、多元有理函数系统和电网络,过程控制系统、计算机监测与控制、应用软件开发、GPRS技术应用、单片机和DSP开发应用等方面的研究。在国内外期刊及会议上发表论文70余篇,其中被SCI、EI、ISTP、英国科学文摘等收录50多篇次。有两项科研获省部级科技进步奖,一项被国家自然科学基金委信息部评为优秀项目。 周瑞平 ,长期从事舰船动力装置CAD、船舶动力装置经济性与可靠性、振动与噪声等研究,在这些领域取得了具有一定影响的科研成果,特别是轴系集成计算软件、集装箱船和散货船装载仪、柴油机推进轴系振动分析系统、船舶推进轴系校中标准(船舶工业行业标准)等成果,在国防和民用船舶设计、修造、教学等部门得到了很好地应用。近5年来,共主持科研项目11项,参与科研项目18项,现在研项目6项。在国内外核心期刊发表学术论文30余篇。 (按姓氏笔画顺序) 丁彰雄 向阳 吕林 李格生 周新聪 钟骏杰 赵在理 钱作勤 喻方平 特聘、名誉教师 姓名 所在单位及职务职称 温诗铸 清华大学摩擦学国家重点实验室 ,院士 徐滨士 装甲兵工程学院教授、博导、院士 冯常学 美国Bradley University 丁光健 澳大利亚Monsh大学、高级研究员 孙小波 美国IMPCO公司高级工程师 宋又王 德国德中教育交流中心 J.E.S Vena-t 加拿大新 斯威克大学教授 金东寒 711所总工程师、研究员,中国工程院院士 Mohamad.S.Qatu 美国Ohio州立大学 陆 健 美国佛罗里达大学土木和环境工程系交通工程专业终身教授 严 立 大连海事大学金属所、教授 潘卫民 上海711研究所热气机工程中心教授 王 津 英国利物浦约翰摩尔斯大学教授 彭永和 南京长江油运公司总经理办公室 总轮机长 周民彪 东风汽车有限公司商用车研发中心研究员级高工 邢申生 长航(集团)货运总公司总工程师兼船技处长 杨其明 北京铁路局北京科学技术研究所 李 健 武汉材料保护研究所 |
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