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课题组齿轮传动热流耦合研究论文被《Chin J Mech Eng》录用

发布时间:2025-06-16 | 来源: | 作者:
    课题组齿轮传动热流耦合研究论文被《Chin J Mech Eng》录用

       2025年6月,高端装备机械传动全国重点实验室的林勤杰、卢泽华等合作完成的“Numerical analysis of fluid and temperature field of an accessory gearbox”研究论文被《Chinese Journal of Mechanical Engineering》录用。

       随着高端航空装备的传递功率、功重比等性能指标不断提高,以航发附件机匣为代表的齿轮传动系统的服役温度、转速持续提升,高温、高速、重载服役环境下的热-流-固多场耦合特性、润滑冷却性能、传动效率成为传动系统长寿命、高功率密度设计的必要考虑因素。而目前的热-流-固多场研究大多针对单对齿轮副的流场研究,传动系统中的齿轮、转轴、轴承、壳体等各部对滑油流动状态以及各部件间的热量传递难以被有效考虑,亟需寻求系统级的热-流-固多场耦合分析方法来进一步完善传动系统的降温、增效设计。

       针对齿轮传动设计过程中功率损失和热-流耦合的计算需求,本文开发了航发附件机匣齿轮传动功率损失的数学模型,预测了附件机匣的总功率损失及各元件的生热量。基于移动粒子法(MPS)和三维有限元-热网络法分别建立了附件机匣流场与温度场分析模型,得到喷油润滑条件下附件机匣内部的流场与温度场分布。

       结果表明,当系统转速较低时,齿轮啮合摩擦功率损失占系统总功率损失的69%。随着转速的增加,齿轮风阻功率损失和轴承摩擦功率损失快速上升,分别占系统总功率损失的42%和33%,且主要集中在锥齿轮BGⅠ、BGⅡ和输入轴轴承BⅠ和BⅡ。高速下锥齿轮和输入轴轴承的温度分别可达165℃和170℃,高于系统中的其他部件。研究方法可推广应用至风电、新能源汽车、直升机、工程机械等装备齿轮传动系统研发。


       该研究受到国家自然科学基金(52322504、U2141247)的资助。课题组初步形成“数据建设-传动构型-智能设计-多场分析-软件开发”的齿轮传动高功率密度正向研发体系,应用于航空、航天、汽车、风电等高端齿轮装备研发。近期课题组相关文献如下:

[1] 刘怀举, 朱才朝, 魏沛堂, 卢泽华. 齿轮接触疲劳理论与实践. 科学出版社, ISBN: 9787030750068, 页数: 624, 字数: 798000.

[2] 刘怀举, 吴吉展, 卢泽华, 张博宇, 张秀华. 齿轮喷丸强化机理与应用. 科学出版社, ISBN: 978-7-03-080638-3, 字数: 409000.

[3] 张恪诚, 朱加赞, 刘怀举, 卢泽华, 王宪良. “机械-惯性-热”载荷作用下航空薄辐板齿轮传动系统结构避振方法研究. 航空动力学报, 2025.

[4] 黄昊, 夏静贵, 吴俊佑, 卢泽华, 刘怀举. 机械-惯性载荷作用下航发齿轮传动壳体拓扑优化研究. 重庆大学学报, 2025.

[5] 胡明珠, 刘怀举, 张秀华, 朱才朝. 空间机械臂关节双电机-行星齿轮传动系统的多目标优化. 宇航学报, 2024, 45 (12): 2009-2023.

[6] 陈炳瑞, 刘怀举, 林勤杰, 张秀华. 空间机械臂关节传动系统温度与热变形分析. 宇航学报, 2025, 46 (2): 320-333.

[7] 陈炳瑞, 朱才朝, 林勤杰, 陈泰民, 刘怀举. FZG齿轮箱热流耦合分析与验证方法研究. 摩擦学学报, 2025, 45(6): 1-15.

[8] 陈进筱, 魏沛堂, 李炎军, 刘怀举, 朱才朝. 航空齿轮胶合承载能力试验与“材料-工艺-滑油”抗胶合设计方法. 航空学报, 2025, 46 (12): 430777.

[9] 刘桂源, 陈易明, 王中荣, 李波, 卢泽华, 刘怀举. 基于图论与NSGA Ⅲ-TOPSIS的航空发动机齿轮传动构型设计方法研究. 航空动力学报, 2025.

[10] 文武翊, 林勤杰, 王中荣, 朱才朝, 刘怀举. 高速航空锥齿轮线速度对喷油润滑流场与温度场影响研究. 摩擦学学报, 2025, 45(4): 1−12.

[11] 王庆志, 陈易明, 吴吉展, 张秀华, 刘怀举. 高性能渗碳齿轮表面完整性特征的试验研究. 表面技术, 2025, 54 (5): 233-244.

[12] 刘怀举, 卢泽华, 朱才朝. 塑料齿轮传动高承载技术发展与应用. 中国机械工程. 2025, 36 (1): 2-17.

[13] 王庆志, 张秀华, 吴吉展, 李扬, 魏沛堂, 刘怀举. 基于CatBoost算法的渗碳齿轮接触疲劳极限预测方法研究. 力学学报, 2024, 56(12): 3202-3214.

[14] 路凯屹, 刘怀举, 廖常军, 卢泽华, 魏沛堂. 基于启发式算法的附件传动系统轻量化设计. 航空动力学报, 2024, 40: 20220911.

[15] 贾晨帆, 卢泽华, 吴吉展, 李扬, 朱才朝, 刘怀举. 高性能齿轮基础数据研究. 中国科学: 科学技术, 2024, 54 (6): 1149-1170.

[16] 吴吉展, 魏沛堂, 吴少杰, 刘怀举, 朱才朝. 航空齿轮钢滚动接触疲劳性能预测与表面完整性优化. 机械工程学报, 2024, 60 (8): 81-93.

[17] 陈玉灵, 朱加赞, 陈泰民, 朱才朝, 魏沛堂, 徐永强. 航空高速齿轮服役温度预测模型研究. 机械传动, 2024, 48(2): 1-9.

[18] 刘桂源, 张磊, 魏沛堂, 刘根伸, 胡明珠, 何志强, 刘怀举. 同向平双齿轮传动系统设计分析软件开发. 机械传动, 2024, 48(1): 52-60.

[19] 吴吉展, 魏沛堂, 刘怀举, 吴少杰, 朱才朝. 航空齿轮钢表面完整性与滚动接触疲劳性能关联规律研究. 机械工程学报, 2024, 60 (4): 284-295.

[20] 刘怀举, 陈地发, 朱才朝, 吴吉展, 魏沛堂. 齿轮弯曲疲劳的研究进展与发展趋势. 机械工程学报, 2024, 60 (3): 83-108.

[21] 刘怀举, 张洪春, 魏沛堂, 贾晨帆, 李扬. 高性能齿轮传动数据库软件设计与开发. 计算机集成制造系统, 2023, 29(8): 2513-2523.

[22] 李嘉玮, 赵新浩, 李炎军, 吴吉展, 魏沛堂, 刘怀举. 服役工况及喷丸强化对航空齿轮钢接触疲劳性能的影响. 表面技术, 2023, 52(2): 14-24.

[23] 何海风, 刘怀举, 朱才朝, 李高萌, 陈地发. 残余应力对齿轮弯曲疲劳的量化影响研究. 机械工程学报, 2023, 59 (4): 53-61.

[24] 李扬, 刘怀举, 魏沛堂, 毛天雨, 陈地发. 基于Monte-Carlo模拟的小样本下齿轮疲劳极限计算方法及软件开发. 中国机械工程, 2023, 34(2): 185-192.

[25] 刘怀举, 张博宇, 朱才朝, 魏沛堂. 齿轮接触疲劳理论研究进展. 机械工程学报, 2022, 58(3): 95-120.

[26] 刘根伸, 刘怀举, 朱才朝, 毛天雨, 高云松. 飞行汽车变速器齿轮传动可靠性优化设计, 重庆大学学报, 2022, 45(04): 1-11.

[27] Hao Huang, Zeng Wang, Ziyi Yang, Huaiju Liu, Zehua Lu. Multi-objective topology optimization of aero-engine accessory gearbox case based on compromise programming method. Sci China Technol Sc, 2025, 68(7): 1720601.

[28] Difa Chen, Liangliang Gong, Jizhan Wu, Guolei Qin, Huaiju Liu. A study on the key influencing factors of gear fatigue strength testing based on the Locati method. Measurement, 2025, 255: 117869.

[29] Huaiju Liu, Xiuhua Zhang, Michael Geitner, Thomas Tobie, Karsten Stahl, Caichao Zhu. Gear contact fatigue: Models and tests. Friction, 2025, 13: 9441078.

[30] Zehua Lu, Huaiju Liu, Peitang Wei, Damijan Zorko. A strategy for contact fatigue life prediction of polymer gears via an experimental-simulated hybrid data-driven model. Friction, 2025, 13: 9441077.

[31] Xiuhua Zhang, Huaiju Liu, Mingzhu Hu, Yangming Zhang, Caichao Zhu. A multi-objective optimization study on the electromechanical system for a spacchanism based on a Catboost surrogate model and NSGA-III algorithm. Expert Systems With Applications, 2025, 268: 126312.

[32] Mingzhu Hu, Jiazan Zhu, Liangliang Gong, Zehua Lu, Huaiju Liu. Multi-objective optimization of an aero-engine accessory gearbox transmission based on heuristic algorithm. Journal of Aerospace Engineering, 2025, 38(2): 04024126.

[33] Zehua Lu, Stefan Ritschuster, Thomas Tobie, Karsten Stahl, Huaiju Liu, Xinlei Hu. Contact fatigue life prediction of PEEK gears based on CTAB-GAN data augmentation. Engineering Fracture Mechanics, 2024, 312: 110639.

[34] Boyu Zhang, Huaiju Liu, Yongyong He, Mario Guagliano. The effect of fine particle peening on aviation gear performance, part I: surface integrity. Fatigue Fract Eng Mater Struct, 2024, 47(8): 3000-3014.

[35] Boyu Zhang, Huaiju Liu, Yongyong He, Mario Guagliano. The effect of fine particle peening on aviation gear performance, part II: rolling contact fatigue. Fatigue Fract Eng Mater Struct, 2024, 47(8): 2988-2999.

[36] Taimin Chen, Caichao Zhu, Huaiju Liu, Kai Ma, Wei Zhang. The PVT limit for gear scuffing assessment. Wear, 2024, 558-559, 205557.

[37] Taimin Chen, Caichao Zhu, Jinxiao Chen, Huaiju Liu. A review on gear scuffing studies: theories, experiments and design. Tribol Int, 2024, 196: 109741.

[38] Zehua Lu, Yiming Chen, Huaiju Liu, Caichao Zhu, Ruo Wu. A high-power-density design method for polymer gear systems via an adaptive NSGA-III algorithm and surrogate sub-models. Mater Design, 2024, 240: 112875.

[39] Jizhan Wu, Peitang Wei, Caichao Zhu, Peng Zhang, Huaiju Liu. Development and application of high strength gears. Int J Adv Manuf Technol, 2024, 132: 3123–3148.

[40] Yang Li, Huaiju Liu, Yiming Chen, Difa Chen. Probabilistic gear fatigue life prediction based on physics-informed transformer. Expert Syst Appl, 2024, 249: 123882.

[41] Jizhan Wu, Peitang Wei, Mario Guagliano, Jinghua Yang, Shengwen Hou, Huaiju Liu. A study of the effect of dual shot peening on the surface integrity of carburized steel: combined experiments with dislocation density-based simulations. Arch Civ Mech Eng, 2024, 24, article number 83.

[42] Jinxiao Chen, Caichao Zhu, Peitang Wei, Ping Zeng, Biyao Wang, Taimin Chen, Huaiju Liu. Experimental study on high-speed aviation gear scuffing based on tooth profile and surface treatment improvements. Tribol T, 2024, 67: 280-293.

[43] Huaiju Liu, Yang Li, Zehua Lu, Zhongrong Wang, Zeng Wang, Xiaobao Zeng. A unified estimation method for gear fatigue P-S-N curves and fatigue limits based on ensemble learning and data augmentation. Eng Fract Mech, 2024, 298: 109941.

[44] Zehua Lu, Chang Liu, Changjun Liao, Jiazan Zhu, Huaiju Liu, Yiming Chen. Conceptual design and optimization of polymer gear system for low-thrust turbofan aeroengine accessory transmission. J Comput Des Eng, 2024, 11(1): 212-229.

[45] Jizhan Wu, Peitang Wei, Guoqiang Liu, Difa Chen, Xiuhua Zhang, Taimin Chen, Huaiju Liu. A comprehensive evaluation of DLC coating on gear bending fatigue, contact fatigue, and scuffing performance. Wear, 2024, 536-537: 205177.
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