径向柱塞泵滑靴副的流场及泄漏量分析
滑靴副是径向柱塞泵中的重要摩擦副。应用Fluent软件对径向柱塞泵滑靴副进行流场仿真模拟,研究液压油在滑靴副流道中的流动特性,确认液压油在油腔中心有局部压力突变现象,会造成滑靴副在运动过程中产生振动和噪声,造成能量损失,并产生大量热量,在长时间工作后出现胶合现象。同时应用Fluent软件的仿真计算功能,计算油膜在标准和非标准工作压力下的泄漏量,确认在相同条件下泄漏量随着入口压力的增大而增大,为后续研究径向柱塞泵的容积效率提供参考。
多输出径向柱塞泵输出特性分析与实验
现有的定量泵无法满足单泵输出多级流量,传统液压系统为了解决需求不同级流量问题,会采用变量泵以及利用阀类和辅助元件的控制来满足工况要求。多输出径向柱塞泵利用其结构特殊性,可实现输出流量多样性。根据力平衡原理和曲柄滑块机构原理,对多输出径向柱塞泵运动学进行分析,通过分析该泵不同工作方式下的流量脉动,确定了流量脉动最小的工作方式。理论分析表明,非相邻两列柱塞联合输出时的流量脉动曲线和相邻两列柱塞的输出流量脉动曲线相似,且不同工作方式下的曲线周期规律均和单列柱塞曲线周期规律有关,当泵输出最大流量工作时,油流的脉动幅度和脉动周期远小于单个输出。利用该泵样机,进行了泵的原理实验,实验结果表明,随着泵出口压力升高,测得泵实际流量不断减少,但是,由于加工条件有限,部分零件的...
面向风力发电的径向柱塞泵的建模与仿真
低速大功率径向柱塞泵是风电液压增速系统的核心部件之一,柱塞腔内的压力瞬变规律和柱塞泵出口流量脉动规律的分析是风电变速恒频控制的基础。泵工作过程中存在的机液耦合现象,使泵的压力和流量变化规律难以识别。针对泵工作过程中存在的机液耦合现象,对低速大功率径向柱塞泵的工作原理和结构形式进行研究。基于柱塞泵运动构件的力学分析和流体压缩特性,在MATLAB中建立柱塞泵的机液耦合仿真模型。通过模型的数值求解,得到柱塞腔内压力、泵进出口流量、泵主轴转矩脉动等因素的变化规律。该机液耦合仿真模型的数值结果,为液压式风力机的变速恒频控制提供参考。
基于ANSYS径向柱塞泵泵体分析与优化
利用ANSYS软件对泵体进行有限元静力学分析,得出泵体应力最危险区域,面对应力值过大的现象,有针对性地提出改进措施。选用合适的数学模型进行泵体的结构优化,经过结构优化后泵体质量减少30 kg,外径减少了20 mm,有限元分析结果应力值为6.8%,并且其应力值在许用范围之内,验证了泵体结构优化理论的有效性和有限元分析的科学性,这为250 mL/r新型径向柱塞泵的设计及优化提供了科学的依据。
基于多泵联合的径向柱塞泵流量脉动优化方法
针对径向柱塞泵在工作中输出油液存在的固有流量脉动,介绍了一种对径向柱塞泵流量脉动进行优化的新思路,提出了一种多泵并联减小径向柱塞泵流量脉动降低液压系统噪音的新方法。通过对径向柱塞泵以及奇奇并联和偶偶并联情况下瞬时流量、脉动率的计算,推导出最佳的错位并联角度,最后在MAT—LAB环境下构建径向柱塞泵以及双泵并联情况下瞬时流量模型进行动态仿真。仿真结果表明,双泵在错位并联的情况下输出油液的脉动率仅为单泵的1/4,显示了该方法在减小径向柱塞泵流量脉动方面的可行性和有效性。
径向柱塞液控伺服变量泵
径向柱塞液控伺服变量泵王明智,卢,施光林1引言一种结构新颖的径向柱塞泵(额定排量:63mL/r),是消化国外80年代同类产品于1990年开发研制成功的。该泵具有结构简单、零部件少、自吸性能好、抗污染能力强、噪声低、寿命长、流量可调范围大和工作压力高等...更多还原
基于自适应模糊PID的径向柱塞变量泵电液伺服控制
针对电液伺服控制径向柱塞变量泵变量机构设计了自适应模糊PID控制器并通过计算机仿真再现了系统跟踪阶跃信号的系统响应.仿真结果表明基于自适应模糊PID控制器的电液伺服控制径向柱塞变量泵具有良好的动态性能.
基于排量控制的电液比例恒压变量数字控制径向柱塞泵的研究
介绍了压力控制变量泵的特点,提出了基于排量控制的数字压力控制原理,并以比例排量控制径向柱塞泵为研究对象,建立了仿真模型,并进行了仿真研究和试验研究。研究结果表明,该方案简单易行,具有较好的工程应用价值,对数字控制变量泵有着较好的借鉴意义。
国产新型径向柱塞泵取代引进轴向柱塞泵
论述了引进四号加热炉液压系统的组成及特点;总结了该系统运行10年来系统元件存在的主要问题及实施改造的基本原则;国产化改造的具体措施内容.同时介绍了获得两项国家专利一项新技术成果完全拥有我国自己知识产权的新型轴配流径向柱塞泵的功用特点及主要性能指标总结了国产化改造后投入实际生产运行考核的效果和效益.
阀芯自配流变量结构JB系列径向柱塞泵
本文介绍一种全新的阀芯自配流变量形式的径向柱塞泵.其特点是根据不同的工况需求,可以采取相应的变量形式。目前已经开发了伺服变量、恒功率变量.即将开发的有微机控制变量、电液比例控制变量等。恒功率变量经用户实际考核达到了预期效果,完全可以替代美国穆格(MOOG)产品。