高水基电液比例方向阀流场特性分析.pdf
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1、研 究 设 计 装备机械 河南省高等学校重点科研项目(编号:)收稿时间:第一作者简介:黄梦真(),女,本科,讲师,主要研究方向为机械设计与机械制造自动化高水基电液比例方向阀流场特性分析 黄梦真 雷艳华 高俊强 周口职业技术学院 汽车与机电工程学院河南周口 芜湖德海机器人科技有限公司安徽芜湖 摘要:应用计算流体动力学理论对所设计的高水基电液比例方向阀进行流场特性分析,并进行参数优化。当进液阀套孔直径为 时,先导阀进出口压差为 ,液体最大流速产生在阀口处,为 ,压降主要产生在阀口处,此时进液阀套孔直径参数最为合适。随着进液阀套孔锥角变大,先导阀内液体流速最大值减小,阀芯所受冲击减小。当进液阀套孔锥
2、角为 时,主阀进出口压降为 左右,压力损失主要产生在阀口处及环形通道内,阀芯两壁面压差较小,作用于阀芯的轴向稳态液动力最大值为 。:,关键词:方向阀;流场特性;分析 :;中图分类号:文献标志码:文章编号:()研 究 设 计装备机械 分析背景电液比例方向阀在装备机械领域上有着广泛应用 。与开关型方向阀相比,电液比例方向阀能够按输入电信号的大小连续、按比例地实现对液流方向和流量的控制。同时,电液比例方向阀具有较大的零位死区,一般为 ,有利于降低制造成本 。电液比例方向阀的额定工作压差通常与开关型阀相当,因此很多电液比例方向阀可以直接应用于开关阀的阀体 。朱碧海等 运用摩擦学的知识阐明了不同阀芯和阀
3、套材料配合对水压阀空化现象的影响,得出较为合适的阀口几何形状。张海莉等 分析比较了定值补偿、超前切换 变幅补偿、变死区自学习补偿、比例积分微分控制 变死区补偿、模糊控制死区补偿等对比例阀死区现象的影响。路波等 设计了一种采用双闭环反馈的气动比例压力阀,建立了整个控制系统的数学模型,考虑了阀口处的非线性问题及气体泄漏,并对影响系统性能的关键部件进行了仿真分析。笔者应用计算流体动力学理论,对所设计的高水基电液比例方向阀进行流场特性分析,并对其进行参数优化 。高水基电液比例方向阀原理高水基电液比例方向阀结构如图 所示。先导阀采用内供液,因为供油压力大会导致先导阀的压力位移增益过高,所以在先导阀的进液
4、口串联一个定值减压阀。减压阀与主阀上的固定阻尼孔 组成 型先导液压半桥,主级为一个二位三通方向阀,其工作原理为当比例电磁铁得电时,先导阀常闭阀口打开,高压油液经定值减压阀减压后,进入先导阀的进液口 ,经工作口 、控制口 进入主阀的控制腔,推动回液阀芯向左运动,关闭主阀回液口。随着输入电流信号的增大,先导阀开口增大,输出压力增大,控制油液开始推动进液阀芯向左运动,主阀进液口 打开,高压油液进入主阀,由工作口 进入液压油缸。高水基电液比例方向阀建模 几何模型根据先导阀和功率级主阀内部液流实际流动情图 高水基电液比例方向阀结构况,运用 三维绘图软件建立先导阀和功率级主阀三维流道的几何模型,采用三维数
5、值模拟对先导阀和功率级主阀的流场进行分析。将 格式的先导阀和主阀三维流道模型导入 前处理软件,采用 单元体进行网格划分。为了提高数值模拟精度,对先导阀的进液孔、阀口、径向通道,以及主阀的进液孔、阀口进行局部网格加密。模型网格划分如图 所示。图 模型网格划分定义流体为水。定义先导阀的进液口为速度入口,液体流速为 ,对应 流量工况下。定义先导阀出液口为压力出口,出口压力为 。定义主阀八个直径为 的圆形进液孔为速度入口,流速为 ,对应 流量工况下。定义功率级主阀八个回液孔为压力出口,出口压力为 ,即主阀工作压力。数学模型连续性方程为:()()式中:为流体密度;为流体相速度;为流体运动研 究 设 计
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