【摘 要】
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针对油气混输工况密封腔内含气率变化所引起的液膜承载力不稳定问题,考虑密封腔内油气两相介质的互溶性特征,将溶解度方程引入包含Jakobsson–Floberg–Olsson (JFO) 边界条件的广义稳态Reynolds方程,建立了考虑甲烷溶解效应的液膜密封润滑模型。采用有限差分法求解该溶解润滑模型,研究了液膜压力、甲烷溶解度及油相粘度之间的相互影响机制。在不同的螺旋槽结构参数与工况条件下,对比分析
【基金项目】
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国家重点研发计划项目(2020YFB2010000); 国家自然科学基金项目(51706247)资助;
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针对油气混输工况密封腔内含气率变化所引起的液膜承载力不稳定问题,考虑密封腔内油气两相介质的互溶性特征,将溶解度方程引入包含Jakobsson–Floberg–Olsson (JFO) 边界条件的广义稳态Reynolds方程,建立了考虑甲烷溶解效应的液膜密封润滑模型。采用有限差分法求解该溶解润滑模型,研究了液膜压力、甲烷溶解度及油相粘度之间的相互影响机制。在不同的螺旋槽结构参数与工况条件下,对比分析了甲烷溶解效应对液膜密封机理及密封性能的影响。结果表明:甲烷溶解效应在液膜高压区对油相粘度影响大;考虑甲烷溶解时所得的液膜开启力减小、空化率增大、摩擦系数增大、泄漏量减小,且液膜动压效应越强时甲烷溶解效应对密封性能的影响越大。在高压及输送油气介质时,气体溶解对密封性能的影响不可忽略。
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