非对称液压缸启动过程瞬态流场研究
发布时间:2021-07-03 10:21
为了分析非对称液压缸在启动过程的动态流场特性,建立了非对称液压缸运动的数学方程,对非对称液压缸流体域进行组合网格划分,用Fluent动网格技术进行动态仿真,设计实验进行了间接验证。结果表明,非对称液压缸在启动过程中流场压力和速度分布随着时间变得复杂,并且产生大量涡流。
【文章来源】:科学技术与工程. 2020,20(11)北大核心
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
液压缸流域组合网格
动网格中的网格更新策略采用动态分层动网格更新方法,如图4所示,当边界沿着其法线方向运动时,紧邻运动边界的一层网格就会被沿着运动方向拉伸或者压缩,而其他网格保持不变,当边界向上运动时,图中所示紧邻运动边界的网格就会被压缩,当网格高度低于式(14)计算的值时,网格第n层就会和第m层网格合并;当边界向下运动时,网格会被拉伸,当边界层运动到第n层时,n层就会被拉伸,当实际的网格高度h大于式(13)计算的值时,第n层就会被分裂为两层理想高度的网格。网格分裂公式为
由于实验装置的振动频率设置为36 Hz,根据实验得出在此频率下,非对称液压缸完成一个周期的时间约为0.028 s,故选择仿真时间0.002 s来分析非对称液压缸启动过程的瞬态流场仿真特性。图6 非对称液压缸流场速度云图
【参考文献】:
期刊论文
[1]恒压变量柱塞泵斜盘偏心距的计算与仿真[J]. 兰晋,董乃强,杨斌. 液压与气动. 2019(06)
[2]液压缸缓冲动态特性对比研究[J]. 王传瑶,王勇勤,罗远新,严兴春,温亚. 液压与气动. 2017(10)
[3]磁流变阀控液压缸系统性能分析[J]. 胡国良,钟芳. 机床与液压. 2017(13)
[4]基于动网格的液压缸内部流场的数值模拟仿真[J]. 苏乃权,周瑞强,蔡业彬,黄崇林,乔东凯. 装备制造技术. 2017(05)
[5]柱塞式液压缸内流场数值研究[J]. 张瑞,胡天威,杨晋. 液压气动与密封. 2015(11)
[6]基于Ansys分析的液压系统管路清洗方法研究[J]. 安罡,李艳军,曹愈远,汪震宇,马安祥. 科学技术与工程. 2015(01)
[7]基于UDF技术的均压槽数量对间隙流场的影响[J]. 祝亮,苏杰,陈新元. 制造业自动化. 2014(05)
[8]基于动网格技术的理想液压缸运动数值计算[J]. 金晓宏,杨科,沈洋. 机电工程. 2013(12)
[9]基于流固耦合的液压缸碰撞研究[J]. 姚雪明,权辉. 液压气动与密封. 2012(05)
[10]冲击载荷下液压缸内压的流固耦合仿真与振动分析[J]. 王勇,王阳阳. 液压与气动. 2011(10)
本文编号:3262395
【文章来源】:科学技术与工程. 2020,20(11)北大核心
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
液压缸流域组合网格
动网格中的网格更新策略采用动态分层动网格更新方法,如图4所示,当边界沿着其法线方向运动时,紧邻运动边界的一层网格就会被沿着运动方向拉伸或者压缩,而其他网格保持不变,当边界向上运动时,图中所示紧邻运动边界的网格就会被压缩,当网格高度低于式(14)计算的值时,网格第n层就会和第m层网格合并;当边界向下运动时,网格会被拉伸,当边界层运动到第n层时,n层就会被拉伸,当实际的网格高度h大于式(13)计算的值时,第n层就会被分裂为两层理想高度的网格。网格分裂公式为
由于实验装置的振动频率设置为36 Hz,根据实验得出在此频率下,非对称液压缸完成一个周期的时间约为0.028 s,故选择仿真时间0.002 s来分析非对称液压缸启动过程的瞬态流场仿真特性。图6 非对称液压缸流场速度云图
【参考文献】:
期刊论文
[1]恒压变量柱塞泵斜盘偏心距的计算与仿真[J]. 兰晋,董乃强,杨斌. 液压与气动. 2019(06)
[2]液压缸缓冲动态特性对比研究[J]. 王传瑶,王勇勤,罗远新,严兴春,温亚. 液压与气动. 2017(10)
[3]磁流变阀控液压缸系统性能分析[J]. 胡国良,钟芳. 机床与液压. 2017(13)
[4]基于动网格的液压缸内部流场的数值模拟仿真[J]. 苏乃权,周瑞强,蔡业彬,黄崇林,乔东凯. 装备制造技术. 2017(05)
[5]柱塞式液压缸内流场数值研究[J]. 张瑞,胡天威,杨晋. 液压气动与密封. 2015(11)
[6]基于Ansys分析的液压系统管路清洗方法研究[J]. 安罡,李艳军,曹愈远,汪震宇,马安祥. 科学技术与工程. 2015(01)
[7]基于UDF技术的均压槽数量对间隙流场的影响[J]. 祝亮,苏杰,陈新元. 制造业自动化. 2014(05)
[8]基于动网格技术的理想液压缸运动数值计算[J]. 金晓宏,杨科,沈洋. 机电工程. 2013(12)
[9]基于流固耦合的液压缸碰撞研究[J]. 姚雪明,权辉. 液压气动与密封. 2012(05)
[10]冲击载荷下液压缸内压的流固耦合仿真与振动分析[J]. 王勇,王阳阳. 液压与气动. 2011(10)
本文编号:3262395
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/gongchengguanli/3262395.html