选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
针对高速磁悬浮轴承转子跌落后保护轴承无法承受剧烈的碰撞导致磁悬浮轴承系统遭受损坏这一工程实际问题,提出了“磁悬浮转子的主被动一体式保护轴承研究”课题。项目执行期间成功研发了主被动一体式保护轴承装置并且申报了国家发明专利;完成了保护轴承装置控制系统与磁悬浮轴承控制系统的集成、保护轴承的静力学和运动学以及5自由度磁悬浮转子跌落至此保护轴承的动力学模型的建立;通过模拟仿真,对转子跌落后转子的轨迹、振动位移、转子转速、振动频率、滚动轴承的碰撞力、间隙消除时间等方面进行了理论研究;搭建了磁悬浮转子全尺寸试验台,进行转子最高转速为30000转/分时的转子跌落试验验证。仿真和试验结果均显示了主被动一体式保护轴承能够在转子跌落后不到1 s内快速消除原先的保护间隙;间隙消除后,转子维持在约为30μm的幅值范围内稳定旋转,同时滚动轴承也只需承受稳定的转子重力和离心力作用;另外,通过对转子振动频率进行分析可得此保护轴承消除了转子跌落后进入全间隙涡动的可能。通过本课题的研究证明主被动一体式保护轴承能够实现在磁悬浮转子跌落后消除间隙的功能,基本消除了转子对滚动轴承的冲击,使得滚动轴承能够在稳定的工况下高速运行,大大地提高了其可靠性和寿命,同时提高了磁悬浮轴承系统的可靠性。本课题的研究结果对磁悬浮轴承的保护轴承设计以及实际应用提供了指导意义。
磁悬浮轴承系统需要一套保护轴承在系统失效后临时支承高速旋转的转子,保护系统设备不受损坏。由于保护轴承与转子之间存在间隙,转子跌落产生的巨大冲击力致使保护轴承损坏而导致设备受损的事故时常发生。本项目提出一种能够同时消除径向和轴向保护间隙的向心推力保护轴承,并且这种消除间隙的功能可以由控制系统主动完成,也可以在控制系统完全失效时由保护轴承自行被动完成。主要研究内容包括建立转子与保护轴承系统的运动学、静力学以及动力学模型;得到转子与保护轴承的匹配设计理论;探讨影响间隙消除时间的关键因素;研究间隙消除时间对滚动轴承寿命的影响,得到最佳消除间隙时间;进行高速跌落试验研究;根据理论和试验研究结果优化保护轴承的设计,提出保护轴承的设计准则。本项目的研究能够在磁悬浮轴承失效后对转子提供全面的保护,提高磁悬浮轴承的可靠性使其在工业应用中具有广阔的前景,同时为自消除间隙保护轴承消除间隙的最佳时间提供设计依据。
利用磁铁同极相斥原理,采用电磁铁做成的相框
上海磁悬浮于2001年3月开始建造。整个工程花费22个月,耗资89亿元。 参考资料: http://news.sina.com.cn/c/2003-01-09/1521867985.shtml
北京地铁S1号线途径海淀、石景山西到门头沟永定新城-石门营,门头沟线(S1线)全长约19.985km,北京磁悬浮示范线于2014年6月开工建设。门头沟线(S1线)分东西两段建设,先行修建西段工程即石门...
主动磁悬浮轴承集中控制器的研究
将传统PID理论和LQR理论相结合,提出了一种易于工程实现的交叉PID集中控制器,解决了磁悬浮轴承系统中集中控制器普遍存在的设计复杂、实时计算量大、过度依赖精确的数学模型等缺陷。针对实验室的磁悬浮轴承试验平台,采用Matlab仿真软件进行了交叉PID集中控制系统的仿真研究。仿真结果表明,交叉PID集中控制器具有较好的控制性能,可以实现电磁轴承转子的稳定悬浮。
斯凯孚(SKF)获得沈鼓集团磁悬浮轴承合同
日前,斯凯孚(SKF)获得了—份为沈阳鼓风饥集团股份有限公司提供S2M磁悬浮轴承系统的合同。
飞轮蓄能发电设备的旋转摩擦损耗较大,为了减少旋转摩擦损耗,所以一般都采用磁悬浮轴承。磁悬浮轴承是飞轮储能系统的关键部件。磁轴承根据磁场性质的不同主要分为被动磁悬浮轴承(PMB)和主动磁悬
浮轴承(AMB)两种:
(a)被动磁悬浮轴承
被动磁悬浮轴承有代表性的是高温超导磁悬浮轴承。无源磁悬浮轴承磁场通常是不可控的。传统的超导体无法满足磁轴承的要求,但是自从高温超导体Y(钇)系发现以来,制造高温超导磁轴承成为可能。永久磁铁安装在飞轮上,高温超导体安装在底座上并用液氮冷却,利用超导体的特性之一的Meissier效应(超导抗磁性)。永久磁铁的磁通被超导体阻挡而产生排斥力,使飞轮处于悬浮状态。
(b)主动磁悬浮轴承
主动磁悬浮系统主要是电磁悬浮系统。电磁悬浮轴承系统主要由转子、电磁铁、传感器、控制系统、功率放大器组合而成。转子位移变化的信号由传感器测出,传到控制器中,控制器计算后,输出信号,经过功率放大器的放大,输入到电磁铁,产生电磁力,从而保证转子的稳定悬浮。
与传统的滚动轴承、滑动轴承以及油膜轴承相比,磁轴承不存在机械接触,转子可以运行到很高的转速,具有机械磨损小、能耗低、噪声小、寿命长、无需润滑、无油污染等优点,特别适用于高速、真空、超净等特殊环境中。磁悬浮事实上只是一种辅助功能,并非是独立的轴承形式,具体应用还得配合其它的轴承形式,例如磁悬浮 滚珠轴承、磁悬浮 含油轴承、磁悬浮 汽化轴承等等。
磁悬浮轴承(Magnetic Bearing) 的马达有磁悬浮(Magnetic System,MS)设计,其磁感应线与磁浮线成垂直,故轴芯与磁浮线是平行的,所以转子的重量就固定在运转的轨道上,利用几乎是无负载的轴芯往反磁浮线方向顶撑,形成整个转子悬空,在固定运转轨道上。因此,磁悬浮事实上只是一种辅助功能,并非是独立的轴承形式,具体应用还得配合其它的轴承形式,例如磁悬浮+滚珠轴承、磁悬浮+含油轴承、磁悬浮+汽化轴承等等。这项技术并没有得到欧美国家的认可。