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학술저널
저자정보
이정인 (부산대학교) 최복성 (한국생산기술연구원) 김송길 (부산대학교) 서준호 (부산대학교)
저널정보
한국트라이볼로지학회 Tribology and Lubricants Tribology and Lubricants 제41권 제1호
발행연도
2025.2
수록면
19 - 25 (7page)

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This paper presents a methodology for designing rotor–bearing systems that use dimensionless journal bearing data and a multiobjective genetic algorithm (MOGA). The novelty of this research lies in integrating pre-established dimensionless bearing data to enhance rotordynamic stability while minimizing power loss. We consider five types of journal bearing models in the design process: axially grooved, pressure dam, partial arc, fixed pad, and tilting pad. The preestablished bearing data include the bearing type, L/D ratio, number of pads, preload, and load direction. We calculate the dimensional values of the bearings, including the power loss and rotordynamic coefficients, by considering the rotor geometry, bearing load, operating conditions, and lubricant properties. We incorporate these coefficients into the rotordynamic analysis of the rotor–bearing system. We evaluate the rotordynamic stability based on the amplification factor, separation margin, unbalanced response, and logarithmic decrement. Finally, we define the optimization problem with two objective functions: improving rotordynamic stability and minimizing power loss. The resulting Pareto front reveals a trade-off between the two objectives. Despite exploring only 0.67% of the entire design space, the proposed MOGA-based approach effectively identifies optimal bearing configurations, significantly enhancing operational efficiency and system robustness.

목차

Abstract
1. 서론
2. 연구방법 및 내용
3. 결과 및 고찰
4. 결론
References

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