由上述油楔承载机理可知,两相对运动表面间要建立动压而保持连续油膜的条件是: (1)相对运动的两表面间必须形成收敛的楔形间隙; (2)被油膜分开的表面必须有一定的相对运动速度,其运动方向必须使润滑油由大口流进,从小口流出; (3)润滑油必须有一定黏度,供油要充分。 这三条通常称为形成动压油膜的必要条件,缺少其中任何一条都不可能形成动压效应,构成动**承。除此之外,为了保证动**承完全在液体摩擦状态下工作,轴承工作时的较小油膜厚度hmin必须大于油膜允许值。同时,考虑到轴承工作时,不可避免存在摩擦,引起轴承升温,因此,还必须控制轴承的温升不**过允许值。另外,动**承在启动和停车时,处于非液体摩擦状态,受到平均压强p、滑动速度v及pv值的限制。 3 径向滑动轴承形成流体动压润滑的过程 径向滑动轴承的轴颈与轴承孔间必须留有间隙,如图所示,当轴颈静止时,轴颈处于轴承孔的较低位置,并与轴瓦接触。此时,两表面间自然形成一收敛的楔形空间。当轴颈开始转动时,速度较低,带入轴承间隙中的油量较少,这时轴瓦对轴颈摩擦力的方向与轴颈表面圆周速度方向相反,迫使轴颈在摩擦力作用下沿孔壁向右爬升。随着转速的增大,轴颈表面的圆周速度增大,带入楔形空间的油量也逐渐加多。这时,右侧楔形油膜产生了一定的动压力,将轴颈向左浮起。当轴颈达到稳定运转时,轴颈便稳定在一定的偏心位置上。这时,轴承处于流体动力润滑状态,油膜产生的动压力与外载荷F相平衡。此时,由于轴承内的摩擦阻力仅为液体的内阻力,故摩擦系数达到较小值。 径向滑动轴承形成流体动压润滑的过程一、流体动力润滑理论的基本方程式