多泵并联液压系统性能的分析与仿真
本文关键词:多泵并联液压系统性能的分析与仿真
更多相关文章: 并联泵组 流量脉动 压力脉动 功率键合图 AMESim仿真
【摘要】:液压泵作为整个系统的动力元件,广泛的应用工程机械等领域。随着液压产品与液压泵的迅速发展,对泵的性能要求也日益提高,多泵并联系统越来越多的被应用于各种大流量液压系统中。由于泵的本身不可避免的存在着流量脉动与压力脉动,多泵并联后由于系统受到启动时间以及工作负载等方面的影响,导致压力脉动与流量脉动出现迅速升高或叠加的状况,而压力脉动的存在对工作系统的性能具有较大的影响。由于流量脉动是压力脉动产生的源泉,本文对多泵并联液压系统的流量脉动与压力脉动进行研究,分析脉动形成的原因并计算系统的脉动系数,得到降低并联泵组脉动的方法。 本文以斜盘式轴向柱塞泵为研究对象,通过对泵的流量与压力进行分析,建立泵流动特性的数学模型,,从而得到了油液的弹性模量系数、节流系数等对泵泄漏量的影响。由对单泵流量与压力的分析,得到多泵并联系统流量与压力的变化趋势,同时得出泵的滞后角对并联泵组流量脉动的影响。利用功率键合图建模方法对泵组中的各个元件以及整个并联泵组进行功率建模,根据键合图模型导出并联泵组液压系统状态方程。通过AMESim仿真软件对柱塞泵以及并联泵组进行仿真得出压力与流量曲线,比较在不同斜盘倾角以及不同压力下的压力与流量的变化曲线,同时对不同滞后角下并联泵组进行仿真,验证滞后角与瞬时流量之间的关系。
【关键词】:并联泵组 流量脉动 压力脉动 功率键合图 AMESim仿真
【学位授予单位】:河北工程大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TH137
【目录】:
- 摘要6-7
- Abstract7-10
- 第1章 绪论10-16
- 1.1 课题的研究背景与学术意义10-11
- 1.2 国内外液压泵研究进展与发展趋势11-14
- 1.2.1 国外发展现状12-13
- 1.2.2 国内发展现状13-14
- 1.3 主要研究内容及方法14-15
- 1.4 小结15-16
- 第2章 柱塞泵流动特性分析16-28
- 2.1 柱塞泵简介16-17
- 2.2 泵流量脉动形成的原因17-25
- 2.2.1 柱塞泵的运动分析17-18
- 2.2.2 柱塞泵的流量计算18-21
- 2.2.3 柱塞泵的流量泄漏的计算21-24
- 2.2.4 油液的惯性量24-25
- 2.2.5 柱塞泵的动力学分析25
- 2.3 柱塞泵流动特性及数学模型25-27
- 2.3.1 单柱塞流动特性分析25-26
- 2.3.2 柱塞泵流动特性分析26-27
- 2.4 小结27-28
- 第3章 并联泵组数学模型的建立28-37
- 3.1 柱塞泵组的工作原理28-29
- 3.2 并联泵组流量脉动分析29-33
- 3.2.1 双泵并联液压泵理论流量分析29-32
- 3.2.2 并联泵组的实际流量分析32-33
- 3.3 多泵并联的流量脉动系数分析33
- 3.4 蓄能器吸收压力的数学模型33-36
- 3.4.1 蓄能器的主要作用33-34
- 3.4.2 蓄能器数学模型的建立34-36
- 3.5 小结36-37
- 第4章 基于功率键合图并联泵组的建模37-48
- 4.1 功率键合图基本理论37-42
- 4.1.1 键合图的基本原理37-38
- 4.1.2 基本键合图元介绍38-40
- 4.1.3 键合图模型建立方法40-42
- 4.2 并联液压泵的键合图模型42-47
- 4.2.1 液压系统中键合图描述42
- 4.2.2 并联泵组键合图模型42-47
- 4.3 小结47-48
- 第5章 基于 AMESim 并联泵组的仿真48-64
- 5.1 AMESim 介绍48
- 5.2 基于 AMESim 的柱塞泵压力流量的分析48-57
- 5.2.1 斜盘式轴向柱塞泵系统建模48-51
- 5.2.2 轴向柱塞泵的仿真51-57
- 5.3 并联泵组压力脉动与流量脉动仿真57-60
- 5.4 基于 AMESim 蓄能器对系统脉动的仿真60-63
- 5.5 小结63-64
- 总结与展望64-66
- 参考文献66-69
- 致谢69-70
- 作者简介70
- 攻读硕士学位期间发表的论文70-71
【参考文献】
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本文编号:680544
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