扭转振动计算模块
根据轴的尺寸生成计算方案。可以开展部件之间角位移变形计算,轴系部件中的振动扭矩和应力计算,齿轮啮合产生的锤击效应分析,柔性元件和阻尼器的功率损耗计算,柴油机正常运行以及停机状态的计算分析。***的冰区加强和短路分析功能可提供时域的瞬态分析功能,支持各船级社提出的标准。
扭转振动的计算依靠由图形编辑器制作的质量-弹性模型来进行,而且也包括自由和受迫振动(图5)。其结果显示在呈现不 同旋转速度下振动情况的图形和共振表中。然而就扭转振动而言,手动输入数值将更有效率,而不是依靠基本模型,因为扭转振动需要具体的数据。互藕振动应用计算直接耦合的柴油发动机装置的轴向-扭转振动参数。所有这些计算都集成在单一的解决方案中。
这些计算结果都以XML文件定制成详细的报告,便于导出为各种不同的格式:
轴系校中的必要性以及目的:
船舶推进轴系校中轴承的布置至关重要,在设计阶段主要通过轴承间的合理间距,通过确定支撑轴的数量;在轴系安装阶段通过调整轴的垂向位置,使轴系中各轴承的负荷在合理的范围内,以满足各种规范要求,即轴系的合理校中;
SD-软件在轴系校中,震动分析方面具备如下几点优势:
(1) 建模:
三维可视化建模,直观,立体,流场的GUI界面对设计工程师来讲无疑是一种全新的建模体验,一次性建模,可以支撑后续所有流程的计算分析,并且可以随时返回建模界面对模型进行更改,软件具有模型库,可以通过对一般模型的积累,为后续建模提供便利的支撑,后续只需要通过拖拽的方式就可以轻松地搭建起一个轴系系统模型,并且可以随时对这些模型进行参数上的调整;
(2) 核心算法:
软件采用有限元算法,具有更高的准确性,可靠性,精度上,更适合三维轴系系统的分析计算。
(3) 轴系振动与校中集成化成熟商业软件;
(4) 船舶轴系校中工作贯穿于整个轴系安装过程;
船舶在航行一定时间后, 由于船体变形等因
素的存在, 必然会造成尾轴与发动机轴(简称两端
轴)之间出现较大的偏中。两端轴偏中值的大小
对确定轴系修理方案有很大的影响, 而修理方案
又关系到船舶修理费用的高低及修理周期的长
短。可见, 正确地确定和处理尾轴与发动机轴的
同轴度, 对保证轴系校中质量和减少修船费用、缩
短修船周期有重要的影响。
影响轴系校中质量的诸因素
所谓轴系校中,中间轴承技术服务, 就是按一定的要求和方法, 将
轴系敷设成某种状态, 处于这种状态下的轴系, 其
全部轴承上的负荷及各轴段内的应力都处于允许
范围之内, 或具有的数值, 从而可保证轴系持
续正常地运转。可见船舶轴系校中质量的优劣,
对保障主机的正常运转, 以及对减少船体振动有
着重要的影响
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