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【技术实现步骤摘要】
探究过盈量与接触热阻间关系的装置和方法
本专利技术属于接触热阻检测
,尤其涉及一种探究过盈量与圆柱套筒结合面接触热阻间关系的装置和方法。
技术介绍
主轴在运转的过程中,电动机、皮带以及轴承等相关运动部件会因摩擦、损耗等产生热量,从而引发热变形。热变形会降低轴承等部件使用寿命甚至造成轴承烧伤、卡死,同时,主轴热伸长也会影响机床的加工精度,机床热力耦合问题已成为当前研究热点之一。其中热网络法由于其计算方便快捷、编程易于实现等优势逐渐被人们采用,然而传统热网络法没有考虑接触热阻的影响,导致计算结果与实际机床温度分布有较大偏差。两固体材料表面相互接触时,由于两表面微观上的凹凸不平使其直接接触的只是一些离散的微小面积区域,接触面积的大小直接决定接触热阻的大小,而实际接触面积又受到配合过盈量的影响,因此有必要对过盈量与圆柱套筒结合面接触热阻间的关系进行研究。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种探究过盈量与圆柱套筒结合面接触热阻间关系的装置和方法,以便测量在不同过盈量下圆柱套筒结合面接触热阻的大小,为完善热网络法提供数据支持。本专利技术是通过如下技术方案实现的:一种探 ...
【技术保护点】
一种探究过盈量与圆柱套筒结合面接触热阻间关系的装置,其特征在于,包括冷却锥形芯轴(11)、圆环(4)、套筒(3)、上位机和支座(6),套筒(3)的外侧面设置有用于维持套筒(3)的外侧面温度恒定的加热膜(12);圆环(4)与套筒(3)等高,圆环(4)的外侧面与套筒(3)的内侧面接触连接,圆环(4)的内腔与冷却锥形芯轴(11)的下端配合;圆环(4)沿径向分割为2~6个圆环单元;冷却锥形芯轴(11)连接冷却介质循环管路(9),上端与螺旋加载器(8)下端配合;冷却锥形芯轴(11)上端直径大于下端直径;螺旋加载器(8)固定在支座(6)上;支座(6)与套筒(3)相互固定;其中,在套筒( ...
【技术特征摘要】
1.一种探究过盈量与圆柱套筒结合面接触热阻间关系的装置,其特征在于,包括冷却锥形芯轴(11)、圆环(4)、套筒(3)、上位机和支座(6),套筒(3)的外侧面设置有用于维持套筒(3)的外侧面温度恒定的加热膜(12);圆环(4)与套筒(3)等高,圆环(4)的外侧面与套筒(3)的内侧面接触连接,圆环(4)的内腔与冷却锥形芯轴(11)的下端配合;圆环(4)沿径向分割为2~6个圆环单元;冷却锥形芯轴(11)连接冷却介质循环管路(9),上端与螺旋加载器(8)下端配合;冷却锥形芯轴(11)上端直径大于下端直径;螺旋加载器(8)固定在支座(6)上;支座(6)与套筒(3)相互固定;其中,在套筒(3)上沿轴向开设两个套筒温度检测孔,两个套筒温度检测孔距离套筒(3)轴心的距离不同,且不在同一径向上;套筒温度检测孔中设置温度传感器,温度传感器的探头设置在套筒(3)轴向的中间位置;在两个不同的圆环单元上,分别沿轴向开设圆环温度检测孔,两个圆环温度检测孔距离圆环(4)轴心的距离不同;圆环温度检测孔中设置温度传感器,温度传感器的探头设置在圆环(4)轴向的中间位置;温度传感器与上位机连接。2.如权利要求1所述的探究过盈量与圆柱套筒结合面接触热阻间关系的装置,其特征在于,还包括上隔热盖(5)和下隔热盖(2);上隔热盖(5)与圆环(4)的上端面和套筒(3)的上端面配合,具有用于冷却锥形芯轴(11)通过的中心孔;上隔热盖(5)上开设两个套筒测温孔(52)和两个圆环测温长槽孔(51),两个套筒测温孔(52)分别与两个套筒温度检测孔配合,两个圆环测温长槽孔(51)分别与两个圆环温度检测孔配合,且圆环测温长槽孔(51)的长度方向沿圆环单元的径向;下隔热盖(2)与圆环(4)的下端面和套筒(3)的下端面配合,具有用于冷却介质循环管路(9)通过的中心孔;下隔热盖(2)固定在支座(6)上。3.如权利要求1所述的探究过盈量与圆柱套筒结合面接触热阻间关系的装置,其特征在于,螺旋加载器(8)与冷却锥形芯轴(11)上端之间设置推力轴承(7)。4.如权利要求1所述的探究过盈量与圆柱套筒结合面接触热阻间关系的装置,其特征在于,冷却锥形芯轴(11)的外锥面对应的锥顶角为4~10°。5.如权利要求1所述的探究过盈量与圆柱套筒结合面接触热阻间关系的装置,其特征在于,圆环(4)沿径向均匀分割为四个圆环单元。6.如权利要求1所述的探究过盈量与圆柱套筒结合面接触热阻间关系的装置,其特征在于,...
【专利技术属性】
技术研发人员:张进华,刘译励,方斌,闫柯,朱永生,洪军,
申请(专利权)人:西安交通大学,
类型:发明
国别省市:陕西,61
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