下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
插装式溢流阀流体自激振荡仿真研究
流体自激振荡在挖掘机和其他工程机械的故障仪表中,插流阀是一种非常常见的故障元件。通常用作阀座,以承受系统压力。插装式溢流阀在应用广泛的同时,也出现了许多工程问题,比较显著的有两点:(1)阀芯在压力作用下打开时,由于流动出口较小,会产生很强的节流效应,从而诱发空化噪声和气蚀等问题;(2)溢流阀的核心部件是阀芯-弹簧,这种结构在受到系统压力波动的影响时,很容易产生振动,诱发振动噪声或者导致溢流阀意外开启。学术界针对这两个问题已经进行了很多研究和改良。另外,随着挖掘机等工程机械的吨位提升,其液压回路的压力可以达到数十兆帕,对应的流量可以达到每分上百乃至数百升。在这种工况下,插装式溢流阀阀口的流速可以达到数每秒十乃至上百米,马赫数接近0.1甚至更高。在这种工况下,高速液流经过阀口凹腔时会造成剪切层的高频波动,并撞击到后壁产生向上游运动的声波。剪切层波动与反向声波耦合后还会产生更强烈的自持振荡,学术界称为流体自激振荡现象对于这种现象提出的最经典的理论是1964年,ROSSITERRossiter认为涡流在这一过程中扮演着重要角色,并将其机理解释为:高速流场经过剪切层分离处时与凹腔内流体产生剪切,形成向下游运动的涡流。涡流撞击到凹腔后壁,形成向上游传播的反馈声波,声波到达前壁再次激发涡流,并对涡流的产生形成调制。如此循环往复,形成凹腔内的自激振荡。Rossiter针对自己的理论模型提出如下经验公式:其中,设向下游传播的涡流波长为λRossiter的理论模型奠定了流体自激振荡研究的基础,后续的研究大多在修正、补全Rossiter模型的基础上展开。针对液压阀结构的流体自激振荡研究开始较晚,1986年,BALDWIN和SIMMONSSUN的仿真实验针对的是气动溢流阀,而现在工程机械中广泛应用的插装式溢流阀通常在液压环境中工作。液压系统相比于气动系统,马赫数要低一些,但是流动介质密度更大,其带来的质量惯性效应也更大。插装式溢流阀在液压系统中所产生的自激振荡会带来怎样的影响,值得进一步研究。1典型插入式教学方法1.1圈所标识的位置插装阀通常被安装在集成阀块上,其基本结构如图2所示。图2中圆圈所标识的位置是插装阀阀块中常见的结构,阀体安装孔道与横向流道构成了“主流流道-凹腔”的特殊结构,这个结构与凹腔自激振荡经典理论中的“自由流-凹腔”结构十分相似,很容易诱发自激振荡现象。1.2插装阀仿真模型为了使仿真具有工程意义,特别选取了真实的插装阀作为仿真结构设计参考。某型号的插装先导式溢流阀为选取结果,其结构如图3所示。该型号的插装阀与仿真相关的主要参数为:最大流量75.8L/min,油口直径10mm,这些数据作为仿真物理模型建立以及计算参数设置的参考。该插装阀是先导式、锥阀型的溢流阀,通常用作安全阀,或者与其他控制阀配合安装作为压力控制阀。这种溢流阀在工程机械、搬运机械以及农业机械上都有广泛应用。2数值模拟2.1几何网格划分截取阀口凹腔与横向流道组成的结构作为流场的物理模型,自激振荡现象主要在这一部分结构中产生,如图4所示。流道是圆孔结构,不过其两侧对称,取其中间横截面作为近似结构,进行二维仿真,二维网格划分如图5所示。与传统的流体自激振荡研究不同,插装阀凹腔外部的并不是自由流场,而是管道流动,管壁对流动存在限制。所以凹腔附近的结构,包括凹腔内部和凹腔外部延伸到管壁的这部分都是研究流动现象的重要区域,所以将这一区域统一加密。剪切层近壁面处也是流体自激振荡现象的重要区域,所以一并加密。2.2仿真模型的建立CFD仿真中默认液体为不可压缩流体,但是流体自激振荡是波涡耦合的现象,液体的可压缩性必须考虑进去使用Fluent的可压缩液体模型,设置流体介质的各项参数如表1所示。在可压缩模型下,使用RNG模式的k-e计算模型,这种模型的计算方程为:G比起标准k-e模型,RNG模式的k-e模型考虑了湍流中的漩涡,在这方面精度更高,并且更适合近壁面的剪切流动,十分切合插装阀凹腔流体自激振荡的仿真需要。另外,由于流体自激振荡现象是一种波涡耦合的流动现象,需要采用流动-压力耦合的算法根据涡的运动速度及凹腔宽度,设置仿真步长为10由于流体自激振荡在马赫数太低的时候会渐渐消失,成为宽频噪声3结果与分析3.1剪切层上的自激振荡从仿真结果中每5个步长提取一次流动图像,可以发现,经过初始阶段后,会有漩涡从凹腔前壁周期性地脱落。取其稳定阶段的一个周期,如图6所示。图6展示了一个涡从凹腔前壁脱落并撞击到凹腔后壁的过程,可以观察到当上一个涡撞击到后壁的时候,下一个涡刚好从前壁脱落。剪切层稳定后这个过程周期性地发生,初步印证了Rossiter理论中的自激振荡机理描述。由于还没有对仿真结果进行过声学分析计算,所以参考Rossiter理论中的涡流频率假设,用涡脱落的频率对自激振荡频率进行估算。对整个仿真时间内经历的所有完整涡运动周期取平均值,得到涡出现的周期约为90个步长。涡流频率即涡脱落的频率,可以得到涡流的仿真频率:由于当上一个涡撞击到后壁的时候,下一个涡刚好从前壁产生,一个周期内在剪切层上最多会出现2个涡,可以估算出Rossiter理论中的涡流波长λ进而得到:k而相位滞后α一般取0.25Rossiter理论中假设f出现这种现象的原因可能是纯粹从图片上的漩涡运动来估算涡流周期,导致出现误差;也可能是本案例中的实际相位滞后α要比0.25小,相位滞后α取值0.25,导致计算频率偏大。另外,根据HELLER等3.2阀腔内自激振荡频率的影响仿真时设置监测器对凹腔底部压力进行检测,并将数据导出,可以得到腔底压力波动曲线,如图7所示。可以看出在初始扰动消失后,凹腔底部出现了周期性的压力波动,这种压力波动直接作用在插装阀阀芯上,可以认为是插装阀阀芯振动和意外开启的原因。如图8所示,通过频谱分析可以得到压力波动是多个高频震荡信号的叠加,这些频率信号是成整倍数的谐振频率,其基础频率约为11718Hz,正好与通过涡脱落估算的自激振荡主频十分接近,可以推测这种压力波动的频率与凹腔中的自激振荡频率有直接的关系。这种关系可以描述为,在流体自激振荡发生的同时,剪切层的波动引起了凹腔内的质量流动,这种质量流动导致了腔底的压力波动。在液压环境中,液压油密度远大于气体,质量的惯性效应也更强,这种质量流动所导致的压力波动对液压系统的影响要远大于气动系统。凹腔内流体自激振荡频率与凹腔宽度及横向流道流速直接相关,由于腔底压力波动与凹腔内自激振荡频率之间存在直接关系,可以针对不同流速对插装阀凹腔尺寸提出设计建议。首先在特定的流速下可以通过选取合适的凹腔长深比来降低自激振荡频率,从而抑制这种压力波动;或者选取合适的弹簧,使弹簧的共振频率避开压力波动频率,提高插装阀稳定性和使用寿命。4涡流图像的自激振荡频率(1)针对插装阀凹腔结构,使用RNG模式的k-e模型和Coupled算法建立了可压缩的、流动-压力耦合的Fluent仿真模型;(2)通过仿真获得了剪切层涡流图像,涡流频率与Rossiter半经验频率公式计算得到的自激振荡频率相比偏大,误差可能源于相位滞后α的取值和凹腔内马赫数M的变化;(3)通过在凹腔底部
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年长春市双阳区事业单位人员招聘考试试题及答案详解
- 2026年湖北省孝感市公务员人员招聘考试参考题库及答案详解
- 2026年漯河市召陵区公务员人员招聘考试参考题库及答案详解
- 2026年白银市白银区公务员人员招聘笔试参考题库及答案详解
- 2025年北京市丰台区事业单位人员招聘笔试试题及答案详解
- 2025年毕节地区毕节市公务员人员招聘考试试题及答案详解
- 2027中国华电集团有限公司宁夏分公司校园招聘(第一批)考试模拟试题及答案解析
- 2025-2026学年公务员面试 说课稿
- 2025年嘉兴市秀城区公务员人员招聘考试试题及答案详解
- 2025年牡丹江市东安区公务员人员招聘考试试题及答案详解
- 2026年教育政策法规复习题及答案
- 2025年陕西省事业单位统考《综合应用能力》真题及参考答案(A类)
- 高考生物500个判断题集锦含逐题解析
- 热成像技术教学课件
- 曲臂登高车安全培训课件
- 人工智能通识导论 课件 王万良 第1-9章 人工智能概论-连接主义:人工神经网络
- 服务期间与其他单位部门综合协调方案
- 鸿蒙应用开发案例实战(ArkTS版)(AI助学)(微课版) 课件全套 项目1-7 初探HarmonyOS开发 个性化设置应用 - 融会贯通 七彩天气App开发之旅
- 小学生劳动最光荣课件下载
- 高钾血症疑难病例讨论
- 河南省开封市五校2024-2025学年高二上学期11月期中联考数学试题
评论
0/150
提交评论