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증기압을 고려한 플레인 저널 베어링의 동특성 변화
Variation of the dynamic coefficients of the plain journal bearing considering vapor pressure 원문보기

정보저장시스템학회논문집 = Transactions of the society of information storage systems, v.8 no.1, 2012년, pp.27 - 32  

서준호 (연세대학교 기계공학과) ,  박재홍 (연세대학교 기계공학과) ,  임윤철 (연세대학교 기계공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Fluid dynamic bearings have several advantages that low noise, high rotational stability and low friction. So, early 2000s, the HDD spindle motors have been replaced ball bearings to fluid dynamic bearing. Most of studies apply inner boundary condition that is inside of bearing pressure larger than ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 레이놀즈 방정식과 섭동 방정식을 플레인 저널 베어링에 적용하여 내부 경계조건에 증기압을 고려하였을 경우와 그렇지 않았을 경우에 대하여 각각의 동특성에 미치는 영향에 대해 연구하였다. 증기압 변화에 따라 편심이 커질 경우 동특성 계수는 최대 100%의 차이가 발생하였으며, 증기압에 대한 고려는 유체 동압 베어링 해석 시 고려해야 함을 확인하였다.

가설 설정

  • 2. Inertia force 와 body force 는 무시할 정도로 작다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
기존의 연구에서의 유체 동압 베어링의 내부 BC 조건이 가진 문제점은? 대부분의 연구에서, 유체 동압 베어링의 내부 BC 조건은 일반적으로 내부 압력은 대기압보다 작지 않다는 가정이 있는 Re, Half, 두가지 경계조건을 사용하고 있다. 하지만 실제 모든 liquid 는 증기압 이하로 내려갈 수 없으며 as well as FDB 내부 영역 BC 조건에서 증기압이 고려된 BC 조건을 사용해야 한다.
유체동압 베어링이 기존의 볼 베어링의 역할을 대신하게 되는 원리는? 특히 높은 정밀도를 요구하는 Hard Disk Drive(HDD)의 모터는 이러한 장점들로 인하여 2000 년 초를 기점으로볼 베어링에서 유체동압 베어링을 이용한 모터로 대체되었다. FDB 는 모터 회전 시 발생하는 동압에 의하여 내부 압력이 생성되고, 이로 인하여 축 계를 지탱하게 됨으로써 기존의 ball bearing 의 역할을 대신 하게 된다. 하지만 유체가 갖고 있는 증기압으로 인하여 유체는 동압 발생시 증기압 이하로 내려가지 못하게 되고, 이때 유체는 증기로 채워지게 되면서 회전 불안정성을 갖게 된다.
유체동압 베어링의 장점은? 유체동압 베어링(Fluid Dynamic Bearing, FDB)은 저소음, 빠른 회전 속도, 높은 회전 안정성 등의 이유로 많은 분야에서 사용되고 있다. 특히 높은 정밀도를 요구하는 Hard Disk Drive(HDD)의 모터는 이러한 장점들로 인하여 2000 년 초를 기점으로볼 베어링에서 유체동압 베어링을 이용한 모터로 대체되었다.
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참고문헌 (5)

  1. Ku. C.-P.R., 1996, "Dynamic Characteristics of Hard Disk Spindle Motors-Comparison Between Ball Bearings and Hydrodynamic Bearings," ASME J. of Tribol, Vol. 118, pp. 402-406. 

  2. Zhang, Q.D., Chen and S.X., Liu, Z.J., 1999, Design of a Hybrid Fluid Bearing System for HDD Spindles," IEEE Trans. Magn., Vol. 35, No. 2, pp. 821-826. 

  3. Hamrock, Bernard J., 1994, Fundamentals of Fluid Film Lubrication, McGraw-Hill, Inc. 

  4. Lund J.W. 1966, "Self-Excited, Stationary Whirl Orbits of a Journal in a Sleeve Bearing" Ph.D. thesis. Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, N.Y. 

  5. Lund, J. W. and Thomsen, K. K., 1978, "A Calculation Method and Data for the Dynamic Coefficients of Oil-lubricated Journal Bearings", Topics in Fluid Journal Bearing and Rotor Bearing System, ASME, New York, pp. 1-28. 

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