阀控式液力偶合器用于带式输送机启动过程的研究
本文关键词:阀控式液力偶合器用于带式输送机启动过程的研究
更多相关文章: 带式输送机 阀控液力偶合器 CFX分析 可控软启动 智能模糊-PID AMESim-Simulink联合仿真
【摘要】:带式输送机的可控启动技术是决定现代带式输送机发展的关键技术。调速型液力偶合器具有显著的软启动性能,是带式输送机软启动的主要方式。本文以阀控式液力偶合器作为研究着手点,研究其在用于带式输送机启动过程中的可控与控制精度稳定性等问题。输送带属于多种组成成分的粘弹性体,它的力学特性是研究可控启动的首要出发点。由于黏弹性体在被拉伸时体现出滞后、蠕变及松弛等特性,带式输送机的启动传递力矩在拉动输送带时体现为张力以波的形式传给后续的输送带。因此,对于输送带上的某一点,速度、加速度以及张力等变量是关于时间的函数,这种动态特性在长距离大运量输送带输送机起动或制动时表现的非常明显,对输送机产生巨大的瞬时冲击,容易造成输送带断裂、降低传动装置寿命等问题。本文以实现带爬升段的S型启动曲线为目的,研究偶合器的外特性和其供液系统的控制。液力偶合器属于复杂的液力传动装置,对其流场流动状态的研究可以实现高精度的调速目标。本文以ANSYS-CFX作为其流场分析工具,给出合适的气液两相流模型、湍流模型、交界面动坐标系设置及壁面设置。以(?)562桃形腔水介质为例,计算出不同充液率和不同转速比下流场特性,对比流场压力分布云图、叶片表面受压云图以及流道中间截面速度矢量分布云图,总结出液力偶合器内部流场流动为环流流动的特点。并且,采用叶片上压力值数值积分方法得到偶合器涡轮输出力矩。阀控液力偶合器是典型的机电液一体化系统,其充排液系统是控制充液率变化的关键。本文对关键阀组结构建立了AMESim液压仿真模型,将阀组的响应等一并考虑为控制对象。分析了阀控型的双腔液力偶合器对充排液系统的压力、流量等要求,确定了充液阀、排液阀及循环阀的规格参数。在分析了工作腔进排液口的结构形式以及阀体为电磁式先导控制阀形式后,对单独阀体及整体充排液系统进行了AMESim环境下的模型建立。设计参数自整定的模糊PI[)控制器智能控制阀控液力偶合器充排液过程,并通过联合AMESim-Simulink仿真实验,给出一算例下的控制过程,验证了智能模糊-PID具有系统稳定,误差小等良好的控制效果。
【关键词】:带式输送机 阀控液力偶合器 CFX分析 可控软启动 智能模糊-PID AMESim-Simulink联合仿真
【学位授予单位】:煤炭科学研究总院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TH137.331;TH222
【目录】:
- 摘要4-6
- ABSTRACT6-10
- 第1章 绪论10-16
- 1.1 选题背景10-12
- 1.2 液力偶合器研究现状12-15
- 1.2.1 国外研究现状12-13
- 1.2.2 国内研究现状13-15
- 1.3 论文主要研究目标及内容15-16
- 第2章 阀控偶合器负载与性能需求分析16-26
- 2.1 输送带的粘弹性特性16-18
- 2.1.1 输送带的静特性17
- 2.1.2 输送带的动特性17-18
- 2.2 输送带纵向振动的理论分析18-22
- 2.3 驱动装置的影响22-25
- 2.4 本章小结25-26
- 第3章 液力偶合器内部流场的数值分析26-52
- 3.1 液力偶合器基本特性26-30
- 3.2 流体力学基础30-33
- 3.2.1 流体力学控制方程31-32
- 3.2.2 湍流的控制方程32-33
- 3.3 流体力学数值计算基础33-38
- 3.3.1 计算区域及控制方程离散化34-36
- 3.3.2 流场数值算法36-38
- 3.4 基于CFX的液力偶合器流场数值分析38-49
- 3.4.1 k-ε湍流模型38-39
- 3.4.2 气液两相流模型39-40
- 3.4.3 旋转坐标系下的流体动力学方程40-43
- 3.4.4 流体域网格划分43-44
- 3.4.5 计算模型设置和边界条件的确定44-46
- 3.4.6 数值分析结果46-49
- 3.5 外特性计算49-51
- 3.6 本章小结51-52
- 第4章 智能充排液控制系统52-76
- 4.1 带式输送机液力调速装置启动过程分析53-54
- 4.2 阀控调速型液力偶合器充排液控制系统分析54-56
- 4.3 基于AMEsim的充排液液压系统模型56-60
- 4.4 模糊自整定PID控制系统设计60-69
- 4.4.1 PID控制61-62
- 4.4.2 模糊控制器的设计62-69
- 4.5 AMEsim—Simulink联合仿真实验69-75
- 4.6 本章小结75-76
- 第5章 总结与展望76-78
- 5.1 主要研究工作和结论76-77
- 5.2 展望77-78
- 参考文献78-83
- 作者简介及在学期间所取得的科研成果83-84
- 致谢84
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李连生,张小明;丹河电厂液力偶合器使用情况分析[J];水泵技术;2002年01期
2 ;调速液力偶合器[J];机电新产品导报;2002年12期
3 郑波,姚冠华;水介质液力偶合器保护值设定的研究[J];煤矿机械;2002年09期
4 江树基;液力偶合器的使用和维护保养[J];矿山机械;2003年04期
5 孙长山;新型液力偶合器结构及原理[J];煤矿机械;2003年09期
6 胡小平;液力偶合器检测台架设计与测试[J];机床与液压;2004年03期
7 郭树桓;液力偶合器的应用[J];湖南冶金职业技术学院学报;2004年04期
8 阎德志;液力偶合器功率损失分析[J];上海节能;2005年02期
9 吴立平;内轮驱动液力偶合器的利弊与合理使用[J];现代零部件;2005年12期
10 张玉献;;使用液力偶合器应注意的几个问题[J];煤炭技术;2005年12期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 臧冰梅;康博;施宇红;;液力偶合器调速的特点与缺点[A];科学发展与社会责任(A卷)——第五届沈阳科学学术年会文集[C];2008年
2 王立文;高建树;;高效液力偶合器幅频特性分析[A];第一届全国流体动力及控制工程学术会议论文集[C];2000年
3 刘春宝;马文星;何延东;姚子生;;液力偶合器瞬态流场两相流动数值模拟及特性预测[A];第五届全国流体传动与控制学术会议暨2008年中国航空学会液压与气动学术会议论文集[C];2008年
4 李雪松;马文星;吴允柱;刘春宝;才委;;液力偶合器制动工况三维流场数值模拟及制动转矩计算[A];第四届全国流体传动与控制学术会议论文集[C];2006年
5 王光炳;;调速型液力偶合器的理论分析及选用原则[A];全面建设小康社会:中国科技工作者的历史责任——中国科协2003年学术年会论文集(上)[C];2003年
6 张存才;;GWT58型液力偶合器水平振动大原因分析[A];全国火电100MW级机组技术协作会第三届年会论文集[C];2004年
7 李斌;;CO46型液力偶合器调速异常原因分析及处理[A];全国火电100MW级机组技术协作会第四届年会论文集[C];2005年
8 丁修军;;R17K1-E/YOT51型液力偶合器故障处理及防范措施[A];第七届电力工业节能减排学术研讨会论文集[C];2012年
9 李斌;;CO46型液力偶合器调速异常原因分析及处理[A];第四届安徽科技论坛安徽省电机工程学会分论坛论文集[C];2006年
10 高振奎;;GCH104型液力偶合器工作油压摆动解决措施[A];全国火电200MW级机组技术协作会第25届年会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前9条
1 陈曦;迈向液力机械行业的新台阶[N];中国工业报;2009年
2 本报记者 高荆萍;小产品扛起节电重任[N];中国工业报;2005年
3 潘忠颖 通讯员 谢鹏;大连创思福靠科技创新在国际大展上获金奖[N];中国高新技术产业导报;2006年
4 本报记者 李楠;民企“速成”秘密是创新[N];大连日报;2006年
5 杨波;液力行业:大力发展节能产品是未来方向[N];机电商报;2005年
6 见习记者 于海江;我国煤电机组综合升级改造步入“深水区”[N];中国电力报;2012年
7 蒋冬青 陈晖;球磨机节能好帮手——液力偶合器[N];中国建材报;2001年
8 霍州煤电集团公司白龙矿 孔耀滨;刮板输送机液力偶合器与电机参数匹配分析[N];山西科技报;2005年
9 李焦明;风机调速技术的应用[N];中国建材报;2001年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 柴博森;液力偶合器内部流动可视化与流速识别方法研究[D];吉林大学;2012年
2 范丽丹;调速型液力偶合器热流耦合与换热系统研究[D];吉林大学;2013年
3 卢秀泉;调速型液力偶合器流固耦合与振动特性研究[D];吉林大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 沈小文;限矩型液力偶合器多流动域流场及参数优化研究[D];吉林大学;2016年
2 冯瑞亮;阀控式液力偶合器用于带式输送机启动过程的研究[D];煤炭科学研究总院;2016年
3 陈江华;液力偶合器液力计算法及共同工作特性仿真[D];哈尔滨工业大学;2007年
4 尹刚刚;液力偶合器调速控制系统研究[D];吉林大学;2009年
5 王永权;液力偶合器叶轮与流体的流固耦合模拟与分析[D];吉林大学;2009年
6 吴开府;液力偶合器流场数值模拟及其分离流动控制研究[D];吉林大学;2007年
7 姚子生;液力偶合器部分充液两相流动数值模拟与分析[D];吉林大学;2008年
8 侯天柱;液力偶合器流场仿真分析方法及其力矩系数研究[D];中国舰船研究院;2011年
9 骆翼;高速小型液力偶合器内部流场数值模拟及性能预测[D];清华大学;2014年
10 张健;船用液力偶合器及其控制系统的建模与仿真研究[D];上海交通大学;2010年
,本文编号:674508
本文链接:https://www.wllwen.com/jixiegongchenglunwen/674508.html