设计动压向心滑动轴承时,若发现最小油膜厚度hmin不够大,在下列改进措施中,最有效的是 ()
第1题:
试述动压润滑形成的必要条件及最小油膜厚度hmin对向心动压轴承工作特性的影响。
第2题:
旋转机械发生半速涡动或油膜振荡时,可以采取下面措施()抑制
第3题:
对于滑动轴承,在高负荷下为了保证油膜的必要厚度,应选用粘度()的润滑油。
第4题:
采用三油楔或多油楔滑动轴承的目的在于:()
第5题:
旋转机械产生油膜振荡时,可采取()提高润滑油温度等措施消除。
第6题:
计液体动力润滑径向滑动轴承时,若发现最小油膜厚度hmin不够大,在下列改进设计的措施中,最有效的是()
第7题:
液体动力润滑径向滑动轴承最小油膜厚度的计算公式是()。
第8题:
在一定的油膜厚度下,承载能力随着相对间隙的增大而(),随着轴承宽径比的增大而().
第9题:
一滑动轴承公称直径d=80mm,相对间隙ψ=0.001,已知该轴承在液体摩擦状态下工作,偏心率χ=0.48,则油膜最小厚度hmin≈()
第10题:
增大油楔数量,提高承载能力。
增加轴承间隙中的润滑油流量,改善轴承发热
提高轴承的稳定性和旋转精度
增加产生流体动压润滑油膜的面积,减小轴承摩擦
第11题:
第12题:
增大相对间隙
增大供油量
减小轴承的宽径比B/d
换用粘度较低的润滑油
第13题:
液体动压向心滑动轴承,若向心外载荷不变,减小相对间隙ψ ,则承载能力()
第14题:
油膜振荡的防治措施有()。
第15题:
动压滑动轴承形成液体油摩擦的最小油膜厚度主要受到()限制。
第16题:
设计动压向心滑动轴承时,若通过热平衡计算发现轴承温升过高,在下列改进设计措施中,有效的是()
第17题:
计算滑动轴承的最小油膜厚度hmin的目的是()。
第18题:
设计液体动力润滑径向滑动轴承时,若发现最小油膜厚度hmin不够大,在下列改进设计的措施中,最有效的是() 。
第19题:
油膜的最小厚度是随着轴承负荷的()、润滑油温度的()、润滑油粘度的()和汽轮机转速的()而增大的。
第20题:
液体摩擦动压向心滑动轴承中,承载量系数CP是()的函数。
第21题:
轴承油膜的最小厚度是随轴承负荷减小而().
第22题:
验算轴承是否获得液体摩擦
计算轴承的内部摩擦力
计算轴承的耗油量
计算轴承的发热量
第23题:
轴瓦材料
轴颈和轴瓦的表面粗糙度
润滑油粘度
轴颈尺寸大小