Jan Kiciński
DYNAMIKA WIRNIKÓW I ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH









CZĘŚĆ III. BADANIA

5 Niestabilność hydrodynamiczna
  5.1 Istota zjawiska
    5.1.1 Prosty układ wirnik-łożyska. Podstawowe charakterystyki
dynamiczne
    5.1.2 Prosty układ wirnik-łożyska. Mechanizm utraty stabilności
  5.2 Układy złożone. Symulacje komputerowe
  5.3 Rozwój wirów i bicia olejowego przy smarowaniu hybrydowym
  5.4 Przypadek nierównoległości osi panwi i czopa
  5.5 Badania laboratoryjne
    Bibliografia do rozdziału 5
       
6 Pęknięcia wirnika
  6.1 Uwagi wstępne
  6.2 Model pęknięcia
  6.3 Obiekt badań - wirnik laboratoryjny
    6.3.1 Badania wpływu usytuowania i propagacji pęknięcia
    6.3.2 Sprzężone formy drgań wywołane pęknięciem
    6.3.3 Badania propagacji pęknięcia po przekroczeniu granicy stabilności
    6.3.4 Znaczenie widm fazowych
    6.3.5 Dyskusja uzyskanych wyników
  6.4 Duża maszyna wirnikowa
    6.4.1 Obiekt badań. Umiejscowienie pęknięć
  6.5 Wpływ propagacji pęknięcia
    6.5.1 Widma drgań
    6.5.2 Kaskady
    Bibliografia do rozdziału 6
       
7 Rozosiowania linii wirników
  7.1 Uwagi wstępne. Obiekt badań
  7.2 Przemieszczenia podpór łożyskowych
    7.2.1 Mapy akceptowalnych przemieszczeń łożysk
    7.2.2 Karty diagnostyczne
    7.2.3 Analizamodalna
  7.3 Nierównoległości panwi
    Bibliografia do rozdziału 7
       
8 Przedziały adekwatności charakterystyk dynamicznych konstrukcji
podpierającej
  8.1 Uwagi wstępne
  8.2 Wirnik laboratoryjny
    8.2.1 Zespolona podatność dynamiczna - badania eksperymentalne
i teoretyczne
    8.2.2 Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna
    8.2.3 Określenie przedziałów adekwatności
    8.2.4 Metoda funkcji wagowych - przykłady zastosowania
  8.3 Duża maszyna energetyczna
    8.3.1 Charakterystyki dynamiczne fundamentu
    8.3.2 Charakterystyki dynamiczne korpusu NP. Przedziały adekwatności
    8.3.3 Przykład zastosowania metody funkcji wagowych
    Bibliografia do rozdziału 7
       
9 Przykłady charakterystyk łożysk
  9.1 Łożysko laboratoryjne
  9.2 Łożysko turbinowe