液压系统脉动衰减器的特性分析
发布时间:2020-09-10 12:55
液压系统向高压、大流量发展,其噪声与压力脉动越来越严重。减小压力脉动是液压系统降低其振动和噪声的有效手段之一。科学家和工程师们自19世纪就开始研究流体动力系统的压力脉动,开发出多种降低压力脉动的装置。然而,随着液压系统的发展,压力脉动衰减器向小型化、宽频化、主动式和集成化方向发展,同时也带来了一些新的问题。衰减器的结构需要改变才能同时满足小型化和宽频化,这时,传统的分析模型已经不能适应现在的发展需求。 随着计算机技术的发展,数值分析已经成为科学研究和工程设计中重要的分析方法之一。CFD (Computational Fluid Dynamics,计算流体动力学)及可视化后处理技术是分析液压元件中流体流动的关键技术,这些技术使研究人员能够看到在实际工作中无法观察的现象:CFD技术已经在泵、阀的性能优化中发挥着重要的作用。将这些技术运用于脉动衰减器的性能分析,必能使衰减器的开发前进一大步。因此,论文主要研究脉动衰减器的频率特性数值分析方法,并将其应用到典型脉动衰减器及异形脉动衰减器的特性分析,主要内容如下: 首先,论文详述了脉动衰减器频率特性的数值计算方法。利用流体动力学基本方程,在开源且面向对象的CFD软件OpenFOAM中对三维的管路和衰减器进行瞬态计算。M序列的压力或流速信号作为输入的脉动信号作用于脉动衰减器系统的入口边界:提出了计算瞬态周期性边界条件问题的稳定判据以判断计算是否收敛及稳定,建立了计算流程。通过傅立叶变换及Shannon采样定理把时域和频域联系起来,并使参数协调以便能够准确地计算脉动衰减器的特性。利用Holmboe和Rouleau所做的水击实验对数值分析的基本模型进行了验证,同时利用经典分布参数模型对管道频率特性的数值计算结果进行了评估。结果说明数值分析方法是有效的和准确的。 其次,讨论了管道频率特性的影响因素:通过数值模拟得出:粘度的变化对管道的共振频率影响甚小;当粘度降低时,共振频率处的幅值则升高。流体中混入气体会大大降低流体中的压力波速,从而降低其共振频率。平均压力对管道的频率特性几乎没有影响,同时M序列压力峰—峰值对管道频率特性影响很小,但是峰—峰值增加会使输出压力和流量波动的峰—峰值增加。平均流速也对管道频率特性的影响甚小,而且M序列流速的峰—峰值对管道的频率特性也几乎没有影响,但也会增加输出压力和流速的峰—峰值。减小管道直径会小幅度降低管道的共振频率 再次,分析了单腔(一级)脉动衰减器的特性。利用集中参数模型讨论了衰减器的结构对其频率特性的影响。通过对不同共振腔截面形状的衰减器进行数值分析,包括正方形、长方形及椭圆形,可得:共振腔截面形状对衰减器的频率特性影响甚小。用阶跃压力信号对不同共振腔直径的衰减器进行了计算,结果表明:共振腔直径过小时,主管路会有过高或过低的压力,加剧了流体脉动;共振腔直径过大,主管路会出现过低的压力;所以,应当避免突变压力冲击。另外,对不同共振腔直径—长度比(其容积相同)的衰减器进行了数值模拟,结果表明:当共振腔直径—长度比减小时,衰减器的共振频率在一定值以下就会逐渐降低。因此,如果使用小的共振腔体积及小的直径—长度比的衰减器,同样可以达到与较大共振腔体积和较大直径—长度比的衰减器的共振频率。通过对两个小型的衰减器进行计算,结果表明小的衰减器也可以达到同样的共振频率,但是衰减的幅度有所下降。对连接部为锥形结构的衰减器进行数值模拟,结果表明锥形颈部结构能提高衰减器的共振频率。对非对称圆形和椭圆形共振腔的衰减器进行数据模拟,结果表明,非对称布置共振腔会小幅度降低衰减器的共振频率。通过实验证明,衰减器对压力脉动的衰减是有效的,同时也能够有效地降低噪声。 第四,对多腔(多级)脉动衰减器进行了理论分析和数值分析。利用集中参数模型推出了两腔(二级)串联脉动衰减器共振频率的计算方法,与分布参数法相比误差很小。通过对非对称及对称圆形共振腔的衰减器进行计算,说明非对称结构也可以降低二级脉动衰减器的固有频率。三腔串联衰减器有三个共振频率,但第三共振频率处的幅值小于O dB,说明在这个频率上几乎没有衰减效果。然而,并联衰减器的总衰减特性是单个衰减器单独作用时衰减特性的线性组合,所以并联衰减器的性能可扩展性强而且在多个频率上的衰减效果明显。 最后,讨论了异形结构脉动衰减器的特性:对异形衰减器的分析说明,CFD分析方法具有很好的结构适应性。对螺旋形结构和之字形结构的分析说明,异形结构非常利于衰减器的小型化、集成化设计。对附加连接管道的之字形结构和多管道并联结构脉动衰减器的分析说明,在衰减器的管道上添加辅助连接管道,可改善衰减器的频率特性、实现衰减器的宽频化。这些分析表明异形结构是脉动衰减器的发展方向之一。
【学位单位】:西南交通大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2010
【中图分类】:TH137.9
【部分图文】:
书书找于三二二巨 巨...乙~,‘.自口,...网一一 一 ~~~一,舀, ,图1一 8Stein开发的流体压力脉动衰减器[38]式脉动衰减器方面进行了一系列的研究[’3书,],其自适应控制结构采用FXLMS(Fillered RefereneeLeastMeansquare)算法,可以衰减10至 500Hz的频率范围,其衰减幅值至少 20dB。 1996年,山同和小岛将主动式脉动衰减器用于空调机的噪声控制[46】。词脉动源图1一9一种主动式脉动衰减器[4#]1991年,赵克定等对井联和串联囊式蓄能器进行了理论分析和数字仿真,认为:串联囊式蓄能器在较宽的频率范围内都有优良的压力脉动衰减作用;蓄能器的充气压力、公称容积、管径及安装位置对流体压力脉动的衰减作用不大[471二1995年,小岛与一柳利用实验对压力脉动衰减器的传递函数进行r研究并评估了衰减器的性能[48]1996年
可以有效降低截面突变产生的阻力损失,当大于这一角度时,则无效I6a]。王裕清在2005、2006年发表论文,对液压阻容滤波系统进行了实验和仿真分析,其结构女[1图1一13所示,其结合了蓄能器和过滤器两种液压元件的压力脉动,实现了滤波与油滤的双重作用[65,66]。2008年,Wang在其博士学位论文中详细阐述了 FxLMs(FilteredRerereneeLeast MeanSquare)主动控制方式,以对液压系统中压力脉动进行衰减,通过计算机仿真,及以伺服阀作为脉动源的测试台上实时应用[6v],在一简单的以液压泵作为脉动源的液压系统上的试验表明,这种方式在一般工况下一可以衰减大约20dB:上述分析表明,随着工业、工程建设的发展,液压脉动衰减器有以下几个方面的发展趋势:(l)频宽扩展受制于经典简单结构的衰减器
需要的移位寄存器个数为n一8,反馈权重系数为【’“4]{C{l三2三 8}={1.10.0.0.01.1}(2并9)移位寄存器初值全置为l二此M序列的长度为阵一2“一1一255,如图2一5所示:图2一58个移位寄存器组成的M序列产生器生成的序列此外,采样点数为阶=28+4=4096,基本采样频率则为fs一4096/0.1二 40960Hz.在实际计算中,可根据需要提高采样频率,一般为基本采样频率大的整数倍:
本文编号:2815846
【学位单位】:西南交通大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2010
【中图分类】:TH137.9
【部分图文】:
书书找于三二二巨 巨...乙~,‘.自口,...网一一 一 ~~~一,舀, ,图1一 8Stein开发的流体压力脉动衰减器[38]式脉动衰减器方面进行了一系列的研究[’3书,],其自适应控制结构采用FXLMS(Fillered RefereneeLeastMeansquare)算法,可以衰减10至 500Hz的频率范围,其衰减幅值至少 20dB。 1996年,山同和小岛将主动式脉动衰减器用于空调机的噪声控制[46】。词脉动源图1一9一种主动式脉动衰减器[4#]1991年,赵克定等对井联和串联囊式蓄能器进行了理论分析和数字仿真,认为:串联囊式蓄能器在较宽的频率范围内都有优良的压力脉动衰减作用;蓄能器的充气压力、公称容积、管径及安装位置对流体压力脉动的衰减作用不大[471二1995年,小岛与一柳利用实验对压力脉动衰减器的传递函数进行r研究并评估了衰减器的性能[48]1996年
可以有效降低截面突变产生的阻力损失,当大于这一角度时,则无效I6a]。王裕清在2005、2006年发表论文,对液压阻容滤波系统进行了实验和仿真分析,其结构女[1图1一13所示,其结合了蓄能器和过滤器两种液压元件的压力脉动,实现了滤波与油滤的双重作用[65,66]。2008年,Wang在其博士学位论文中详细阐述了 FxLMs(FilteredRerereneeLeast MeanSquare)主动控制方式,以对液压系统中压力脉动进行衰减,通过计算机仿真,及以伺服阀作为脉动源的测试台上实时应用[6v],在一简单的以液压泵作为脉动源的液压系统上的试验表明,这种方式在一般工况下一可以衰减大约20dB:上述分析表明,随着工业、工程建设的发展,液压脉动衰减器有以下几个方面的发展趋势:(l)频宽扩展受制于经典简单结构的衰减器
需要的移位寄存器个数为n一8,反馈权重系数为【’“4]{C{l三2三 8}={1.10.0.0.01.1}(2并9)移位寄存器初值全置为l二此M序列的长度为阵一2“一1一255,如图2一5所示:图2一58个移位寄存器组成的M序列产生器生成的序列此外,采样点数为阶=28+4=4096,基本采样频率则为fs一4096/0.1二 40960Hz.在实际计算中,可根据需要提高采样频率,一般为基本采样频率大的整数倍:
【参考文献】
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1 赵克定,李尚义,罗晓鸣,刘庆和;并联和串联囊式蓄能器的理论分析和数字仿真[J];哈尔滨工业大学学报;1991年02期
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4 李洪人,陈照弟;新的液压管路分段集中参数键图模型及其试验研究[J];机械工程学报;2000年03期
5 邢科礼,葛思华,丁崇生,何钺;新型串联囊式蓄能器对油源压力脉动影响的试验研究[J];机床与液压;1998年01期
6 朱之墀,国瑞,田瑞,戴根华;流动管道内利用旁通管道反声降噪研究[J];声学学报(中文版);1997年01期
7 田树军;张宏;;液压管路动态特性的Simulink仿真研究[J];系统仿真学报;2006年05期
8 周文,陆世鑫,范振江;液压滤波方法[J];液压与气动;1992年02期
9 王裕清;刘俊利;;液压阻容滤波元件的设计及性能实验[J];液压与气动;2005年12期
10 董为民,李功宇,尹红;HQ管反声消声器的仿真分析及实验研究[J];噪声与振动控制;2004年02期
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1 单长吉;压力脉动衰减器的数学模型仿真及CFD流体解析[D];西南交通大学;2004年
2 田华安;水消声器降噪效果及流场动态特性研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
本文编号:2815846
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