轴向柱塞泵平面配流副润滑特性及其参数优化
发布时间:2020-09-15 08:26
轴向柱塞泵由于结构紧凑、功率密度大、寿命长等独特优点在流体动力领域得到了广泛应用。然而,过度磨损和内泄漏严重影响柱塞泵的寿命与容积效率,这取决于泵内三对关键摩擦副的运行状况,尤其是各运动摩擦副建立的润滑油膜的特性。油膜对柱塞泵性能十分重要且机理复杂,它是流体传动与控制相关研究的热点与难点。因此本学位论文研究关键摩擦副之一的配流副的油膜特性,为轴向柱塞泵的创新设计提供一定的理论参考。 本学位论文在仿真与试验分析油膜成型特性的基础上,提出了一种配流盘密封带油膜形态的算法。该算法用一组试验膜厚值代替油膜方程数值求解中的节点值进行计算,计算结果可用来预测配流副楔形油膜的分布规律。为了获得准确的配流副泄漏量,提出了楔形膜配流副泄漏的数学模型。这一模型考虑了缸体倾侧和配流盘结构对密封缝隙层流的影响,将楔形油膜参数化,以建立油膜形态与泄漏量之间的对应关系。不同配流副结构和工况下的仿真和试验结果对比表明,油膜厚度20μm时配流副占总泄漏约35%,基本能满足三类关键摩擦间泄漏分配的要求;油膜厚度在5-15μm时油膜稳定性好,可作为配流副间隙合适的范围。静、动态泄漏仿真与试验结果基本吻合,由此可知本文提出的泄漏模型对配流副泄漏特性的描述正确,计算结果为柱塞泵内泄漏的最优分配比提供了参考。论文首次在配流副结构优化中加入润滑油膜特性参数的约束条件,可成为柱塞泵优化设计的重要组成部分。相比于以往未考虑润滑油膜的优化设计研究,本文的优化计算结果除了满足配流副正常工作的必要条件外,理论计算可以使配流副泄漏减小、油膜刚度增大,从而提高轴向柱塞泵的容积效率与寿命。 第一章,介绍了轴向柱塞泵的优势与当前的技术难点,论述了配流副在该类泵中的功能、失效形式,分析了本学位论文研究配流副润滑油膜的目的和意义。 第二章,对配流副试验装置的液压系统进行了AMESim建模,仿真了配流副间隙变化的动态特性。实测了配流副的油膜厚度,提出了一种配流副油膜形态的算法。该算法将试验膜厚值用于油膜方程的求解中,计算结果可预测配流副楔形油膜的分布特征。 第三章,基于圆盘缝隙流动的Reynolds方程推导了配流盘密封带的压力计算式,并根据计算精度要求获得了压力线性化分布的适用条件。运用CFD软件数值解析了油膜的压力、速度及温度场分布。 第四章,提出了楔形油膜的配流副泄漏的数学模型,该模型考虑了缸体倾侧和配流盘结构的影响,建立了楔形油膜与泄漏量之间的对应关系。对不同工况下配流副的泄漏量仿真结果进行了试验验证,并获得了它在柱塞泵总泄漏中的分配比。 第五章,研究了配流副摩擦转矩特性及对柱塞泵机械效率的影响,在不同工况下实测了配流副的摩擦转矩,结合缸体转动周期讨论了其变化机理。测试了配流副支承力在不同油膜厚度、转速下随供油压力的变化关系。 第六章,将润滑特性参数作为新增的约束条件,对配流盘密封带进行了优化计算。计算结果表明可以使配流副泄漏减小、油膜刚度增大,可为柱塞泵摩擦副的优化设计提供一定的参考。 第七章,对本文研究的主要结论进行了归纳,对今后的研究工作提出了展望。
【学位单位】:浙江大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2009
【中图分类】:TH38
【部分图文】:
浙江大学博士学位论文盘或分油盘)与缸体吸、压油端面及其间的密封间隙组成,工程应用中常出现磨损或烧盘等破损形式,这与该类泵的工作特点有直接关系一柱塞泵是靠柱塞在柱塞腔内往复运动时密闭容积的改变来实现吸油与压油的,必然伴随着各运动部件与固定部件的紧密接触又相对滑动.对变流量而言,无论采用变排量或变转速方法,泵时常需高压、大流量输出,且负载多为交变,使得摩擦副工况条件恶劣,因此轴向柱塞泵摩擦副的滑动面应保证必要的润滑条件,以最大程度降低固体干摩擦产生的功率损失[l6】。
进图1.11滑靴副阻尼槽试验装置真结果进行了验证,如图1.11所示。他心孔注入液体压力无关,支承力、泄漏与滑靴阻尼槽半径减小时(接近滑靴内孔边之,滑靴阻尼槽半径增大时(接近滑靴压分离力越大,滑靴泄漏越小。99999
得到油膜形成的形状、时间等特征参数,并预测其可能的变化趋势。22配流副润清模型及主控参数分析配流副润滑模型见图2.1右上方的虚线框。润滑介质在密封带间流动,由于正常工作时柱塞泵配流副密封间隙为几微米到几十微米,其流动状态为受阻的缝隙流动[86],密封带形成的压力场支承外负载,间隙大小受外载的影响,依靠油膜自身的刚度平衡外负载,在新的膜厚下形成一个与外负载平衡的压力场,但新的膜厚值应接近设定值,否则润滑或密封性能将受到较大影响. 模模模模拟试验装!一一,卜 PPP 111111111111111111111111111111111111111111……洲 洲 洲 {{{{{}}}王 /TI{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}供八}· · ·nl////Z仔‘ ‘“币尸刁r/刁奋 {{{}}}油_二\了习 习 习习习习习习习习习习习习习习习习习习习……路圣组且 且 且l甘少一 一月 月厂 厂 厂厂撇 撇 撇删个 个嵘 嵘 嵘嵘嵘嵘嵘嵘 巨 巨 巨 巨巨 ~~~产 产 产 产产一一 」 」 」 」」卜卜 日 日 日 日日卜卜 又 又 又 又又 又 盯 盯 盯盯盯盯 盯 甲 甲 甲甲甲 甲 图2.1电液反馈控制的配流副试验系统原理反映润滑特性的油膜厚度在密封带中不同位置
本文编号:2818735
【学位单位】:浙江大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2009
【中图分类】:TH38
【部分图文】:
浙江大学博士学位论文盘或分油盘)与缸体吸、压油端面及其间的密封间隙组成,工程应用中常出现磨损或烧盘等破损形式,这与该类泵的工作特点有直接关系一柱塞泵是靠柱塞在柱塞腔内往复运动时密闭容积的改变来实现吸油与压油的,必然伴随着各运动部件与固定部件的紧密接触又相对滑动.对变流量而言,无论采用变排量或变转速方法,泵时常需高压、大流量输出,且负载多为交变,使得摩擦副工况条件恶劣,因此轴向柱塞泵摩擦副的滑动面应保证必要的润滑条件,以最大程度降低固体干摩擦产生的功率损失[l6】。
进图1.11滑靴副阻尼槽试验装置真结果进行了验证,如图1.11所示。他心孔注入液体压力无关,支承力、泄漏与滑靴阻尼槽半径减小时(接近滑靴内孔边之,滑靴阻尼槽半径增大时(接近滑靴压分离力越大,滑靴泄漏越小。99999
得到油膜形成的形状、时间等特征参数,并预测其可能的变化趋势。22配流副润清模型及主控参数分析配流副润滑模型见图2.1右上方的虚线框。润滑介质在密封带间流动,由于正常工作时柱塞泵配流副密封间隙为几微米到几十微米,其流动状态为受阻的缝隙流动[86],密封带形成的压力场支承外负载,间隙大小受外载的影响,依靠油膜自身的刚度平衡外负载,在新的膜厚下形成一个与外负载平衡的压力场,但新的膜厚值应接近设定值,否则润滑或密封性能将受到较大影响. 模模模模拟试验装!一一,卜 PPP 111111111111111111111111111111111111111111……洲 洲 洲 {{{{{}}}王 /TI{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}供八}· · ·nl////Z仔‘ ‘“币尸刁r/刁奋 {{{}}}油_二\了习 习 习习习习习习习习习习习习习习习习习习习……路圣组且 且 且l甘少一 一月 月厂 厂 厂厂撇 撇 撇删个 个嵘 嵘 嵘嵘嵘嵘嵘嵘 巨 巨 巨 巨巨 ~~~产 产 产 产产一一 」 」 」 」」卜卜 日 日 日 日日卜卜 又 又 又 又又 又 盯 盯 盯盯盯盯 盯 甲 甲 甲甲甲 甲 图2.1电液反馈控制的配流副试验系统原理反映润滑特性的油膜厚度在密封带中不同位置
【引证文献】
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本文编号:2818735
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