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1)  thermoelastic flow lubrication
热弹性流体润滑
2)  thermoelastohydrodynamic(TEHL)
热弹性流体动力润滑
3)  Elastohydrodynamic lubrication (EHL)
弹性流体动力润滑(弹流)
4)  thermal elastohydrodynamic lubrication
热弹流润滑
1.
Numerical calculations of the thermal elastohydrodynamic lubrication of rolling bearing were done by using multi-grid method.
采用多重网格法对滚动轴承进行了热弹流润滑数值计算,得出了接触点处的油膜压力、厚度和温度分布情况,并研究了不同转速、载荷和滚子半径对润滑参数的影响。
2.
The influence of oil ambient viscosity on non-steady-state thermal elastohydrodynamic lubrication was analyzed.
分析了不同的环境粘度对非稳态热弹流润滑的影响。
3.
Numerical solutions to non-steady-state thermal elastohydrodynamic lubrication are stimulated.
数值模拟了非稳态热弹流润滑,压力和膜厚分析分别采用多重网格法和多重网格积分法,温度计算采用单向逐列扫描。
5)  thermal EHL
热弹流润滑
1.
In the middle of the roller, the pressure and temperature profiles and film shapes are nearly the same as that of the thermal infinitely long line contact, near the position where the profiling starts, however, the thermal EHL results are considerably different from that of the infinite solution.
应用多重网格解法 ,求出了有限长滚子线接触热弹流润滑的完全数值解 。
6)  elastohydrodynamic lubrication
热弹流润滑
1.
With the multi-grid technique,a numerical solution of the power law fluid thermal elastohydrodynamic lubrication(EHL) line contact problem was obtained.
应用多重网格技术,求得了指数率非牛顿流体线接触热弹流润滑的数值解,分析了油膜压力、厚度和温度等随流变指数、速度参数、滑滚比及载荷参数的变化关系,并与相同工况下的等温解进行了比较。
补充资料:弹性流体动压润滑
      摩擦体表面的弹性变形和润滑液体的压力- 粘度效应,对润滑膜厚度和压力分布起显著影响的流体动压润滑。滚动轴承、齿轮传动和凸轮机构等点、线接触的摩擦副在一定条件下都有可能形成弹性流体动压润滑。计算弹性流体动压润滑膜厚度时,如使用经典润滑力学方程(如马丁方程),其值往往与实测结果差别极大。20世纪40年代末,苏联A.M.埃特尔和A.H.格鲁宾初步建立了弹性流体动压润滑计算方程。60年代,英国D.道森和G.R.希金森运用迭代程序进行数值计算,求得两弹性圆柱体平行接触面间的最薄润滑膜的计算方程。70年代,英国K.L.约翰逊、C.J.胡克和美国H.S.郑绪云等均曾提出点、线接触摩擦副的弹性流体动压润滑计算方程和相应的适用范围。图为典型的弹性流体动压润滑膜压力分布。在弹性流体动压润滑中,常采用膜厚比判断接触表面的润滑状态:式中h为油膜厚度;为综合表面粗糙度;h0为接触表面间的最薄润滑膜厚度;12 分别为两摩擦表面粗糙度的均方根值。一般说来,当< 1时,会产生粘着;1≤≤3时,摩擦副处于部分弹性流体动压润滑状态,有可能发生粘着磨损;> 3时,摩擦副处于全膜润滑状态,可认为不会发生粘着磨损。使用一般矿物油润滑和一般加工质量的几种常见的摩擦副,其膜厚比范围约为:滚动轴承,=1~2.4;齿轮传动,=0.6~1.8;凸轮机构,=0.3~1.2。
  

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