飞轮在机械工程中的应用(1).doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date飞轮在机械工程中的应用(1)飞轮在机械工程中的应用(1) 飞轮在机械工程中的应用 摘要: 飞轮是机器回转轴上的具有较大转动惯量的轮状蓄能器,是人类对机械和能量认知的产物。当机器转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当机器转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来。飞轮可以用来减少机械运转过程的速度波动。装在发动机曲轴后端,具有转动惯性,它的作用是将发动机能量储存起
2、来,克服其他部件的阻力,使曲轴均匀旋转;通过安装在飞轮上的离合器,把发动机和汽车传动连接起来;与起动机接合,便于发动机起动。 由于飞轮结构比较简单使用效果好,所以飞轮应用范围越来越广。 关键词:转动惯量 能量储存 动能 动量 引言:飞轮作为一种能量储存器,在机械领域有着不可磨灭的作用,各种各样的机械中都可以见到飞轮的身影,所以要想更深刻的学习机械了解机械,我们必须要更加深刻的认识飞轮。飞轮技术在我国仍处在研发阶段,而国际发达国家已有几十年的发展历史,在诸多领域获得应用,如F1赛车能量回收、轨道牵引能量回收、微电网调压及并网,超低温余热回收利用、应急UPS电源、高速离心风机等。1 飞轮的结构特点
3、1.1 分述一飞轮是安装在机器回转轴上的具有较大转动惯量的轮状蓄能器。当机器转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当机器转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来。飞轮可以用来减少机械运转过程的速度波动。具有适当转动惯量、起贮存和释放动能作用的转动构件,常见于机器、汽车、自行车等,具有较大转动惯量的轮状蓄能器。1.2 飞轮是一个质量较大的铸铁惯性圆盘,它贮蓄能量,供给非作功行程的需求,带动整个曲连杆结构越过上、下止点,保证发动机曲轴旋转的惯性旋转的均匀性和输出扭矩的均匀性,借助于本身旋转的惯性力,帮助克服起动时气缸中的压缩阻力和维持短期超载时发动机的继续运转。多缸发动机的飞轮应与曲轴一起进
4、行动平衡,否则在旋转时因质量不平衡而产生的离心力将引起发动机振动,并加速主轴承的磨损。为了在拆装时不破坏它们的平衡状态,飞轮与曲轴之间应有严格的相对位置,用定位销或不对称布置螺栓予以保证。飞轮常见的损坏部位是齿圈磨蚀损坏、端面烧蚀、挠曲变形及飞轮螺孔损伤。2 飞轮的应用范围及应用实例2.1 分述一飞轮是个储能器,在机械中广泛应用。我们常见的有家用缝纫机,在缝纫机头部的由皮带带动的手轮就是一个飞轮,可以看到家用缝纫机的飞轮比生产厂用缝纫机的飞轮小,由于飞轮小所以家用缝纫机的缝合厚度就比生产用缝纫机缝合厚度要小。是那边说起六七十年代北京生产的燕牌缝纫机号称比上海生产的缝纫机力量大,缝合厚度大。其实
5、原理很简单,就是北京的缝纫机飞轮要大些重一些,所以在缝纫时它储存的动能大,所以遇到比较大的阻力时可以穿透。汽车的发动机都有一个飞轮,除了除了克服活塞的上下止点外还有克服汽车行驶中遇到瞬间阻力的作用。比如汽车要越过一个台阶,压过一块石头等等。农用只有十几马力的拖拉机却有一个老大的飞轮,这就使它力大无比,功率100kW的小汽车的拉力绝对比不上这个小拖拉机,汽车的飞轮小是其中原因之一。车床上的卡盘就是一个飞轮,同一台车床使用同一转速,当上小卡盘时,车削感觉无力,这是换上大卡盘立刻感觉车床有力了。同样冲床、摩擦压力机、剪板机都有一个飞轮,工作时并不是电动机的瞬时能量起作用而是电动机把能量输送给飞轮,飞
6、轮储能,工作时飞轮释放出能量冲裁、剪断等等。还有稳定转速、减轻转速波动作用。超越离合器是机械构造,是人把另外功能整合到一起了。飞轮具有较大转动惯量。由于发动机各个缸的做功是不连续的,所以发动机转速也是变化的。当发动机转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当发动机转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来。飞轮可以用来减少发动机运转过程的速度波动。飞轮损伤的主要原因及维修,上文中有提到。装在发动机曲轴后端,具有转动惯性,它的作用是将发动机能量储存起来,克服其他部件的阻力,使曲轴均匀旋转;通过安装在飞轮上的离合器,把发动机和汽车传动连接起来;与起动机接合,便于发动机起动。 国外应用研究进展国外
7、磁悬浮支承技术和高速电机驱动的磁悬浮飞轮的研究与应用起步较早,主要是欧美和前苏联一些航天发达国家开展了这方面的研究和应用。 1972年,美国NASA开始研究磁悬浮动量轮。20世纪90年代初,在NASAPower and Propulsion 电池。该中心还研制了用于空间站的磁悬浮姿控储能两用飞轮工程样机,设计指标为电机转速为41000rmin、反向双飞轮结构、储能密度为44Whrkg、输出力矩大于0.5Nm。 法国Aer。spatiale公司生产的高速无刷直流电机驱动的磁悬浮飞轮已经有30多年的历史。1986年2月,法国SPOT地球资源卫星采用磁悬浮偏置动量轮进行姿态控制,其速度控制采用了锁相
8、环后姿态稳定度达到0.000 1s。至今已在多颗卫星上使用磁悬浮飞轮,累计无故障寿命时间超过88年。此外,德国、英国和日本等国也开展了高速磁悬浮飞轮的研究,并部分得到了应用。 俄罗斯对磁悬浮控制力矩陀螺研究与应用方面起步较早。前苏联20世纪60年代开始把磁悬浮控制力矩陀螺应用于通讯及气象卫星等大型空间飞行器上,如各代“闪电号”通信卫星;70年代,在“礼炮号”空间站和80年代中期的“和平号”空间站都应用了单框架磁悬浮控制力矩陀螺。从“礼炮3号”开始测试名为“Gyr。dynes”的单框架磁悬浮控制力矩陀螺群,并在“礼炮6号”、“礼炮7号”和“和平号”上作为固定设各投入使用。“和平号”空间站上的Kv
9、ant1和Kvant2舱上各有一套Gyr。dynes,每套包含6个单框架磁悬浮控制力矩陀螺呈五棱锥构型,其高速电机为永磁无刷直流电机,在工业电器网-cnelc设计和控制上充分考虑了上述方法和原则,电机转子额定转速为10000rmin,角动量为1000Nms,功耗为90W,每个重量为165kg。 “和平号”空间站从升空到坠毁共在轨15年,Gyro-dynes作为“和平号”的主要姿控执行机构,发挥了巨大的作用。 日本三菱重工1989年开始研制单框架磁悬浮控制力矩陀螺,以适应姿控执行机构长寿命、低功耗和低振动的要求,电机速度采用了锁相控制,其电机转速为700010000rmin、角动量为100Nms
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- 飞轮 机械工程 中的 应用
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