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书名 气体动静压轴承的动力学及热力学
分类 科学技术-工业科技-机械工业
作者 池长青
出版社 北京航空航天大学出版社
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简介
编辑推荐

本书全面研讨了气动膜润滑轴承。全书除《引论》外共有6章,分别介绍了气体轴承的动力学和热力学;气体动静压轴承的Reynolds润滑方程和其摄动解法;气体动静压轴承稳定性分析的摄动方法和静态特性的ΠH线性化方法;气体润滑的刚度系数和阻尼系数的ΠH线性化方法。

本书语言通顺、结构严谨、概念清晰、科学性强,适合研究轴承的科学和工程技术人员参考。

内容推荐

长期以来工业应用的轴承都是不可压缩的液体润滑膜轴承,但是它有许多局限,所以在近代超高速、超精密的技术领域内气体膜润滑轴承便应运而生。本书全面研讨气动膜润滑轴承,全书除《引论》外有6章:第1章介绍气体轴承的动力学和热力学;第2、3章介绍气体动静压轴承的Reynolds润滑方程和其摄动解法;第4、5章介绍气体动静压轴承稳定性分析的摄动方法和静态特性的ΠH线性化方法;第6章介绍气体润滑的刚度系数和阻尼系数的ΠH线性化方法。全书语言通顺、结构严谨、概念清晰、科学性强,适合研究轴承的科学和工程技术人员参考。

目录

引论

第1章 气体轴承的动力学和热力学

 1.1 概述15

 1.2 气体动压轴承的动力学特点17

 1.3 气体静压轴承的动力学特点26

 1.4 气体轴承内的热力过程30

1.4.1 概述30

1.4.2 气体轴承内摩擦的影响——热力学第一定律32

1.4.3 气体轴承的效率34

 1.5 气体静压轴承内的热力学过程37

 1.6 气体动压轴承内的热力学过程41

1.6.1 气体动压轴颈轴承内的流场41

1.6.2 气体动压轴承内的热力学多变过程42

1.6.3 具有轴向槽的气体动压轴颈轴承的计算50

 1.7 气体动静压轴承内的热力学过程57

1.7.1 概述57

1.7.2 动静压轴颈轴承内的流动过程58

第2章 气体动静压轴承的Reynolds润滑方程

 2.1 Reynolds润滑方程的一般形式64

2.1.1 概述64

2.1.2 Reynolds润滑方程的一般形式66

 2.2 气体动静压轴承的Reynolds润滑方程70

2.2.1 气体动静压轴承的热力学过程70

2.2.2 气体动静压轴承的Reynolds润滑方程76

2.2.3 全周轴颈轴承的边界条件和初始条件77

第3章 气体动静压轴承Reynolds润滑方程的摄动解法

 3.1 概述79

 3.2 分析气体轴承的微扰法80

3.2.1 微扰法分解Reynolds润滑方程80

3.2.2 微扰法分解Reynolds润滑方程的边界条件82

3.2.3 轴承间隙内的质量守恒条件87

 3.3 稳态Reynolds润滑方程(3.3)的一阶摄动解94

3.3.1 参考坐标系和方程(3.3)的解94

3.3.2 一阶摄动方程的求解——单排供应的对称轴颈轴承97

3.3.3 单排供应的轴颈轴承稳态压力p0的解式(3.86)中的系数A1j~A4j、B1j、B2j109

 3.4 单排供应的气体动静压轴颈轴承的承载能力和姿态角112

 3.5 单排供应的气体动静压轴颈轴承的摩擦114

 3.6 附录116

3A1 稳态压力解式(3.86)中的系数A1j~A4j和B1j、B2j116

3A2 有关承载力的积分125

第4章 气体动静压轴承稳定性分析的摄动方法

 4.1 概述128

 4.2 气体动静压轴承润滑膜反力的线性表示方法129

4.2.1 润滑膜刚度系数和阻尼系数的定义129

4.2.2 刚度系数与阻尼系数的坐标转换132

 4.3 滑动轴颈轴承支持的单圆盘转子的动力学方程136

4.3.1 运动方程136

4.3.2 润滑膜的当量刚度系数和当量阻尼系数所表示的转子动力学方程137

4.3.3 润滑膜的稳定性139

4.3.4 转子的自由振动140

 4.4 滑动轴承支承的单圆盘转子在第一临界转速和第二临界转速下的共振140

 4.5 当量刚度keq和当量阻尼deq的计算145

 4.6 气体动静压轴颈轴承的刚度系数和阻尼系数的微分方程和定解条件147

 4.7 方程(4.81)~(4.84)在实用中的特殊情况156

4.7.1 气体动静压轴承的理想极端情况156

4.7.2 气体动压轴承和ν1=ν的气体动静压轴承157

4.7.3 不可压缩的液体动静压轴承160

 4.8 润滑膜的刚度系数和阻尼系数,固定参照坐标系的选择161

4.8.1 润滑膜刚度系数和阻尼系数的积分式161

4.8.2 临界条件下的刚度系数和阻尼系数162

4.8.3 刚度系数和阻尼系数的固定坐标参照系的选择163

第5章 气体动静压轴承静态特性的ΠH线性化方法

 5.1 Reynolds润滑方程的ΠH线性化形式166

 5.2 定解条件169

 5.3 微扰方法分解微分方程(5.15)171

 5.4 稳态方程(5.26)的分解及其定解条件173

5.4.1 方程(5.26)的齐次部分和非齐次部分173

5.4.2 定解条件173

5.4.3 齐次方程(5.31)的通解174

 5.4.4 非齐次方程(5.32)的特解178

 5.5 双排供应的对称动静压轴承180

5.5.1 压力分布函数180

5.5.2 双排供应的对称的气体动静压轴承的承载能力190

 5.6 附录194

5A1 关于Aij、Bij(j≠1)的值194

5A2 关于Ai1、Bi1的值196

第6章 气体润滑膜的刚度系数和阻尼系数的ΠH线性化方法

 6.1 概述200

 6.2 扰动量的微分方程201

6.2.1 动静压轴承的扰动润滑方程201

6.2.2 特殊情况204

 6.3 扰动量微分方程的定解条件206

6.3.1 动静压轴颈轴承的定解条件206

6.3.2 特殊情况的定解条件210

 6.4 临界状况215

6.4.1 概述215

6.4.2 临界状况下的扰动微分方程215

6.4.3 临界状况下的定解条件216

 6.5 扰动量s′和P′的关系217

 6.6 刚度系数和阻尼系数220

6.6.1 有量纲的刚度系数和阻尼系数220

6.6.2 量纲为1的刚度系数和阻尼系数221

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更新时间:2025/4/18 6:44:58