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文档简介

1、轴系强度计算在推进装置中,从主机(机组)的输出法兰到推进器之间以传动轴为主的整 套设备称为轴系。轴系的基本任务是:连接主机(机组)与螺旋桨,将主机发出 的功率传递给螺旋桨,同时又将螺旋桨所产生的推力通过推力轴承传给船体,以实现推进船舶的使命。当机舱位置确定,主机布置好后,即可考虑轴系设计和布置。4.1轴系的布置4.1.1传动轴的组成和基本轴径传动轴一般由螺旋桨轴(尾轴)、中间轴和推力轴,以及将它们相连接的联轴 器所组成。本船因其推力轴承已放置在减速齿轮箱中,所以不设推力轴。而且本船螺旋桨轴不分段制造,最后本船传动轴组成设计成1根中间轴和1根螺 旋桨轴。轴的基本直径d(mm)应不小于按下式计算的

2、值(考虑到标准化的要求,各轴 轴径一般取不小于计算值的整数)d 100C3 Peb(608)(4.1)“就 b 176.5,3608100C3()V 170.9 530 176.5=191.88CmmC=1.0 中间轴的直轴部分,d 191.88 mm,取200 mm作为设计尺寸。C=1.27对于油润滑的且具有认可型油封装置的,或装有连续轴套(或轴承之间包有适当保护层)的具有键的螺旋桨轴d 191.88 1.27=243.69mm,设计时取 250mm。C=1.05尾尖舱隔舱壁前的尾轴或螺旋桨轴的直径可按圆锥减小,但在联轴器法兰处的最小直径应不小于 C=1.05计算所得的值。d 191.88

3、1.05=201.47mm,即螺旋桨轴在联轴器法兰处的最小直径应不小于201.47mm 。4.1.2 轴系布置的要求传动轴位于水线以下, 工作条件比较恶劣, 在其运转时, 还将受到螺旋桨所 产生的阻力矩和推力的作用, 使传动轴产生扭转应力和压缩应力; 轴系本身重量 使其产生的弯曲应力; 轴系的安装误差、 船体变形、 轴系振动以及螺旋桨的水动 力等所产生的附加应力等。 上述诸力和力矩, 往往还是周期变化的, 在某些时候 表现更为突出, 例如船舶在紧急停车、 颠繁倒车或转弯, 或是在大风大浪中受到 剧烈纵摇或横摇时,使传动轴所受负荷更大,有时甚至使它产生发热或损坏。为了保证传动轴工作可靠, 且有较

4、长的寿命, 在设计时必须使其有足够的强 度、刚度、有合理酌结构尺寸,并尽可能减少其长度和重量,还必须考虑怎样有 利于制造和管理等问题。4.1.3 轴系的布置本船轴系布置从齿轮箱法兰开始,至螺旋桨为止,包括:轴承位置及间距 的选择;各种辅助设备选择与位置的决定; 滑油与冷却水管系的布置。 具体内容 如下。1、轴线的长度、数量、位置和倾角(1)长度的确定 这是轴系设计首先遇到的环节。 轴线长度是由两个端点来决定,一个端点为主机 ( 或齿轮箱 ) 输出法兰的中 心;另一个端点为螺旋桨的中心,此二端点间的距离,即为轴线的基本长度。本船轴系长度为11.47 m (传动轴的实际长度尚应考虑螺旋桨中心后用来

5、装 螺旋桨的尾轴伸出和螺纹部分)。(2)轴线的倾角一般的,船舶纵向倾角 约在 0050之间。有些双轴系的船舶, 容许轴线在 水平投影上离开船舶的中线面向外或向内偏斜,偏斜角在00 30之间。由于轴系倾斜给主机带不良的工作状态, 降低螺旋桨有效推力, 而且轴系重 量也产生轴向分力, 该力与推力方向相反, 进一步降低了螺旋桨的有效推力, 所 以轴线最好设计成没有纵向倾角和横向偏斜角的形式。 本船轴系设计成没有纵向 倾角和横向偏斜角。(3)轴线的数量和位置本船是双轴系拖轮,轴线数目是 2。轴线位置和主机与螺旋桨的布置位置有关。螺旋桨的布置位置“2900kW近海拖轮总布置图”中已经确定,距设计水线 1

6、.9m,而主机位置在机舱布置图中 给出,距设计水线也是1.9m,故轴线位置求出如下:轴高度:1.9m (无纵向倾角)轴横向位置:距船中纵剖面2.8m,平行分布其两侧(无横向偏斜角)轴前后位置:螺旋桨中心线通过3号肋骨。2、轴承的位置、数目与间距(1)轴承位置的确定方法为了减少船体变形对轴承负荷的影响,一般将中间轴承尽量靠近舱壁布置, 某些小型船舶甚至可以直接将轴承布置在舱壁上。轴线的位置是靠各轴承的布置位置来保证的,对本船来说采用拉线或望光法 找到各档轴承的中心位置,这样轴承沿高低及水平方向的位置也就确定了。本船是中型船舶螺旋桨重量不重,没必要对轴线常采用曲线安装法。(2)中间轴承的数目和间距

7、a 、轴承的数目本船每道轴系设计1根中间轴,采用1个中间轴承。b 、轴承的间距轴承间距的大小,对轴的弯曲变形、柔性和应力均有很大影响。适当减少轴 承的数量,增加其间距,虽会增加一些由其本身重量所引起的弯矩和轴承负荷, 但由于轴系变形的牵制减少、轴系的柔性增加,轴承的附加负荷也会减少,工作 更为可靠。最小轴承的间距:lmin 24.93 dJ( 4.2)=24.9 3 201=183.46cm=1.83m式中:dz 轴径,20cm故在进行轴系布置设计时,应力求使轴承的间距I lmin 1.83 m。一般轴径的轴承间距参考以下2组经验公式苏联作者尼古拉也夫推荐的公式l 125 dZ =125.20

8、 =559cm=5.59cm(4.3)式中:dz中间轴直径,cm。西德劳氏船级社推荐的公式I 142 dz =6.35m( 4.4)轴承间距也不能取得太大,因为轴系布置设计受工艺与安装工艺的限制,回 旋振动(包括横向振动)的限制,而且轴承的间距太大就会使相应轴段的挠度因其 重量的增加有所增大,造成轴承负荷分配的不均匀性。综合考虑以上各因素以后,本船中间轴长度设计为3.6m。(3)轴的法兰与轴承的间距在不影响装卸的前提下,轴承应尽量靠近法兰布置,并尽可能使轴承中心到 二连接法兰中心线的距离等于0.21 =0.72m( I为中间轴长度)3、尾轴承的数目和间距螺旋桨轴一般均用两道尾轴承支承,本船尾轴

9、很长,每根螺旋桨轴设计 3道 尾轴轴承。在船舶设计中,对尾轴承的间距要求比中间轴承严格。通过计算和实船调查,轴承间距1和尾轴基本直径d的比值推荐米用以下数据:d = 400650mmI. d 12d = 230400mmI. d 14 25d = 80 230mmI. d 1640本船 d=250,设计成 L d =16.8,I 16.8d16.8 0.25 4.2 m4.2轴系设计计算4.2.1轴的材料轴一般用优质碳素钢或合金钢锻造, 民用船舶广泛采用优质碳素钢,快艇及 小艇需要减轻重量时可用合金钢。目前国内适用于轴系的钢材牌号是25, 30, 35号优质钢。根据本船类型,轴系各种轴都选用优

10、质碳素。而 35号钢在同类优 质钢中材料性能最好,一般民用船舶轴系材料也都选用 35号优质钢,所以本船轴的材料选用35号优质钢4.2.2基本轴径计算前面已经计算出,本船选用轴系的基本轴径:中间轴200mm;螺旋桨轴250mm;本船齿轮箱自带推力轴,推力轴不需要设计。4.2.3 螺旋桨轴它位于轴系的最后端, 末端装有螺旋桨, 首部则与中间轴相连。 为了满足螺 旋桨从船外向内安装的要求, 螺旋桨轴首端接可拆联轴节。 故螺旋桨轴选用两端 为锥体形式。1、轴颈轴颈是用来直接与尾轴承相按触的部分, 它除承担传递动力外, 尚有磨耗损 失,轴颈比轴干的直径大530mm。本船尾轴设计成从外向里进行安装,为了便

11、 于安装,将前后的轴颈直径制成略有 5mm差值(差值取值范围约2l0mm),其首 部轴颈直径略小。为了避免或减少应力集中,在轴于与轴颈的连接处,采用圆弧或斜锥过渡; 为了减轻轴的重量,有时可采用空心轴的结构,不过本船都是实心轴。根据轴干取值 250mm 设计轴颈直径:前轴颈直径 260mm;中轴颈直径 265mm; 后轴颈直径 270mm。2、锥体与螺纹部分 轴的首、尾端制成锥体,主要为了便于装、拆和紧固联轴器或螺旋桨。在轴 系工作时, 锥体部分承受着螺旋桨正倒车推力产生的压缩应力和拉应力, 还承受 着传递扭矩及某些振动力等。 在锥体上的键槽及安装在它里面的键则承受着剪切 应力及压应力;螺纹部

12、分则用来安装紧固螺旋桨 (联轴器 )的螺帽,它主要承受拉 应力及某些冲击载荷。为了满足强度要求, 它们应有一定的结构尺寸。 对于首端的结构尺寸可按以 下经验数据选定 (参见下图 ) (尾端装联轴器处的尺寸可按船标有关数据选定 );Dk -锥体大端直径;dK -锥体小端直径;Ik -锥体长;I j -键(槽)长;d纹-螺纹直径;l纹-螺纹长;2锥角;b-键(槽)宽。图4.1 尾端的结构尺寸锥形部分计算a锥度K可用锥体大小两个横断面直径差值与断面间距离的比值表示:Dk dKLk2tg K = 15(4.5)我国现有船舶轴系的锥度,以采用1: 15最多,依据这点,本船轴系锥度亦采用1: 15。b、锥

13、长:Lk (1.63.3)Dk=2Dr(4.6)=2.66 250=665mm式中:Dk 尾轴直径,250mm。c、小端直径:dK Dk KLk( 4.7)=250-1 15 665=205.67mm根据钢质海船入级与建造规范”在联轴器法兰处的最小直径,即螺旋桨轴在 联轴器法兰处的最小直径应不小于d 191.88 1.05=201.47mm。式中:C=1.05将小端直径dk与海规要求最小直径d作差,dkd,满足了条件d、大端直径Dk=250mm,前面计算得。键的主要尺寸a、键长LjLj (0.9 0.98)LK =0.9 L K(4.8)=0.9 665=598.5mmb、键宽b (单键)b

14、(0.2 0.3)DK =0.25 D k(4.9)=0.25 250=62.5mmc、键高hh (0.5 0.6)b =0.5b(4.10)=0.5 62.5=31.25mm 尾端锥体的键槽是引起局部应力集中的原因之一。 最危险的部位往往是锥体 大直径附近负载重的轴段, 实际上锥体多数情况的疲劳裂纹是从键槽的锐角上开 始,为了减少局部应力,键槽的棱角应做成圆角,键槽底也应有R= 13mm的圆角,首端应制成雪橇形。螺纹部分a、螺纹直径d 纹(0.750.90)Dk=0.75Dk(4.11)=0.75 250=187.5mmb、螺纹长度I 纹 d 纹(4.12)=187.5mm小端直径dkd纹,

15、满足了设计条件。3、轴干的保护层 轴套与螺旋桨常由青铜或黄铜制成,铜材与钢轴在海水中就会形成一对电 极,使螺旋桨轴遭到电化腐蚀;另外,海水对钢轴也会产生化学腐蚀,故在海中 运行的螺旋桨轴,必须考虑防腐措施。为了防止腐蚀损坏,采用 阴极保护法”和海水隔离的 覆盖保护法”前者 是把锌块焊或用螺栓固紧在被保护的尾轴上, 以腐蚀锌块而保护尾轴;后者是涂 防腐油漆,镀金属,用玻璃钢包覆,轴上包橡胶覆盖层等方法。424中间轴中间轴一般设在尾轴与推力轴之间,中间轴还常被用来安装制动器、轴带发 电机及转速发讯器等附件。中间轴按其两端连接件的不同,主要有两种类型 :带整锻法兰的中间轴,两端 为锥体的中间轴。本船

16、采用带整锻法兰的中间轴。中间轴的直径由计算求得,然后向标准化直径靠拢;中间轴的长度和数目以 及轴颈离法兰的间距等前面已算出。轴颈处或在中间轴通过水密隔舱填料函处的轴段, 都要适当地加粗,因该处 与相应的轴承要发生摩擦和磨损的缘故,以供修理时光车之用。一般这些部位比 轴干加粗520mm即可(按不同轴径选用)。本船中间轴直径:200mm轴颈等加粗部位直径:210mm 4.3.5推力轴本船有减速齿轮箱,其推力轴已放在减速齿轮箱中,所以不设推力轴436传动轴的强度校核1、中间轴的强度计算将轴看成一根自由放置在两支点上的简支梁,其所受外力如图所示。这里不 考虑相邻跨距影响。取跨距最大一段。其中 G。为法

17、兰重量,a,b为法兰离支点距 离。(Jk山丄丄 TnrTTTT4- ! _ .图4.2中间轴受力示意图螺旋桨推力估算:1945.2 电(4.13)=1945.21470 110%140.5=112335.3N式中:T 螺旋桨最大推力,N;Pmax 传递的最大功率,kW,按110%Peb计算; Vs 船舶的航速,kn;o 螺旋桨效率,拖轮:。=0.30.6,取0.5。(1) 由主机转距引起的剪应力:M1(4.14)WW80150.601570.50=51.03N cm式中:Mt 主机最大功率时的转距,N cm ;Ww 中间轴抗扭截面模数,cm3Mt9550 Pmax in max(4.15)=

18、95501470 110%7753 1470 10%4.53 0.92=80150.60cm式中:Pmax 主机最大功率,kW ;max 主机最大功率时转速,C min,根据最大功率与转速关系计算;i 减速箱的传动比;g 减速箱的传动效率。d3W -d(1 m4)16(4.佝203 =16(1 0)=1570.50 cm3式中:dz 中间轴直径,cm;m中孔系数,m dz,实心轴m=0; d0 中孔直径,cm。(2) 由中间轴本身重量所产生的弯曲应力:d Z 4、WMw-(1 m )(4.17)3220332=785.25cm3式中:dz 中间轴直径,cm ;m 中孔系数,实心轴m=0支反力R

19、A :Ra(4.18)24.52360288438.88 -360=4761.10N0.0062d; =24.5 N cm式中:q 轴自重产生的均布负荷,q I 得最大弯距为Mwi和Mwp为:M wiRA2q(4.19)4761.1022 24.5=462614.51 N cm2MWp (Ra G)Ga2q(4761.10 438.88)22 24.5=412856.92N cmM W1 M wp, 故选Mw1计算。M WW(4.21)WMW= 462614.51 =-785.25=589.12N cm2(3)由螺旋桨推力产生的压缩应力:(4.22)112335.3102=357.58N cm

20、2式中:Fw中间轴截面积,cm2。(4)由安装误差引起的弯曲应力:1471.5 2943N cm2,轴系强度校核时最好取最坏情况考虑按经验选取2943 N cm2。(5)合成应力:安全系数:H 1 ( y w w1)3二、(357.58 589.12 2943)2 3 51.03=3940.61N. cm2274403940.61=6.96 K= (2.55.4)式中:s 材料屈服极限,27440N cm2 ;h 传动轴静强度计算的合成应力,N cm2 ;中间轴强度校核合格。2、螺旋桨轴的强度计算首先要确定桨轴的危险断面。对于一般船舶,桨轴的危险断面在(4.23)(4.24)E-E截面,不过当桨轴两轴间距大,桨又较轻,桨轴的最大弯曲应力就可能在两轴承间的某 个截面K-K。(见图)。图4.3螺旋桨轴危险截面示意图(1)桨与桨自重产生的弯曲应力:E E截面弯距计算:Me EQb(c k)2(4.25)(4.26)=37287.86 N224.5(45 120)2=25000 (120 90)37287.86 902 2=-2780552.55N式中:Qb 桨及附件的重力,N;q 轴自重产生的均布负荷,Ncm 支点反作用力Ra= Qb 字2l24.5 420 120 4

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