在進行彈性形變計量的操作中,所計量的目標球磨機其主軸不僅僅要受到來自磨料或是筒體的作用,同時還要受到來自球磨機拋瀉的磨料的作用,綜合起來其作用力將會難以想象,因此主軸在球磨機內的運轉情況是很不好的。
磨機(ji)(ji)內(nei)的軸(zhou)設備在(zai)以(yi)上(shang)所(suo)提到的環境中運(yun)轉時,或多(duo)或少(shao)都會因(yin)為某種因(yin)素(su)而出現不同的變(bian)形。針對這(zhe)一問(wen)題,國內(nei)外的研(yan)究者一致認為,我(wo)們通過改變(bian)球(qiu)磨機(ji)(ji)軸(zhou)承(cheng)設計(ji)的可(ke)依(yi)靠(kao)性,就可(ke)以(yi)從根本上(shang)解決(jue)球(qiu)磨機(ji)(ji)內(nei)油膜厚度不足、燒(shao)瓦以(yi)及軸(zhou)承(cheng)承(cheng)載力較低的問(wen)題,其實際(ji)意義還有(you)待(dai)研(yan)究。其中此研(yan)究過程中所(suo)用到的軸(zhou)承(cheng)則為滑(hua)履軸(zhou)承(cheng),其中球(qiu)磨機(ji)(ji)靜壓滑(hua)動軸(zhou)的軸(zhou)頸則是(shi)我(wo)們常(chang)提到的中空(kong)軸(zhou),軸(zhou)瓦則是(shi)被裝在(zai)滑(hua)履軸(zhou)的滑(hua)履之(zhi)上(shang),詳細的結構可(ke)以(yi)參考如(ru)圖:
在對球磨機進行中空軸模型計量時,球磨機的筒體直徑一般在7.93米,而長度則為13.6米,然后可以采用自上而下的建模形式,通過關鍵點而獲得面,燃后再利用對面劃分網格而由面的旋轉獲得體,然后對軸瓦表面進行油膜的加載,惻然獲得球磨機內的壓力分布。
在對球磨機(ji)內的(de)(de)軸瓦彈(dan)(dan)性變形進行(xing)計量過程(cheng)中(zhong),我們所參考的(de)(de)理論基礎則是彈(dan)(dan)性力學中(zhong)的(de)(de)彈(dan)(dan)性、幾何方程(cheng)以及物(wu)理方程(cheng)。