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珠海登高车, 珠海登高车出租, 珠海登高车租赁 偏导射流伺服阀前置级流场研究方法与分布规律流体力学规律??
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更新时间:2018-07-07 【
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珠海登高车, 珠海登高车出租, 珠海登高车租赁 偏导射流伺服阀前置级流场研究方法与分布规律流体力学规律?? 在外力的作用下流体的静止状态、运动状态和与固态壁面之间有相对运动状态下的相互作用与运动规律。影响流体处于平衡状态或发生宏观运动时的流场分布规律的因素,除了流体的物理属性外,还有流动空间的形状和边界的几何特征。研究流体运动的方法有两种,一种是拉格朗日方法,另一种是欧拉方法。拉格朗日方法是将流体看成由大量质点组成,利用初始时刻流体质点的坐标作为区分不同流体质点的标志,然后跟踪每一个质点,观察其自始至终的运动状态的变化。欧拉方法不直接针对流体的某个质点进行研究,而是观察整个流场空间各点的压力、速度和密度等物理量随时间的变化,把大量的空间点的信息组合起来,进而得出的整个流场的分布以及流体的运动规律。采用拉格朗日方法是描述流体每个质点的运动状态,在关注流体中所携带如气泡、杂质等特殊物质非常适用,用流体质点的位移函数来表示流体的运动规律,由于流体的流动性和前置级复杂的几何结构,每一个流体质点在流场中的运动状态很难描述,且不能直接反映参数的空间分布,使拉格朗日法在本文的研究中受到了限制。而欧拉方法,特别适用于研究流体在一定空间区域内性质的分布,流体经过空间点时的速度、压力等参数可以测量,可以很好的描述流场每个空间点的流场分布和运动规律,所以本文选用欧拉法对偏导射流伺服阀前置级的流场模型进行研宂。流体力学涉及到的基本方程有连续性方程、动量方程和能量方程;
(1)连续性方程, 连续性方程是质量守恒定律在运动流体中的数学表达式,不考虑气穴、汽化等现象对流体的影响,即单位时间内流进、流出控制体的流体质量差等于控制体内流体面密度发生变化所引起的质量变化,对可压缩流体和不可压缩流体均适用,液体密度,时间,流体的速度矢量。文中的液压油为不可压缩流体,流动处于稳态,密度Ap是常数,则偏导射流伺服阀前置级二维模型中,在沿程通道内流体在两个截面的关系。
(2)动量方程, 动量方程是动量守恒在运动流体的数学表达式,也称作Navier-Stokes方程,在汾时间内,作用在控制体内流体上的合外力等于同时间间隔内从控制体净流出的流体动量与控制体内流体动量对时间的变化率之和。偏导射流伺服阀前置级中流体从一次射流口至接收面之间的流域内存在很多撞击,撞击过程中的动量守恒,需要建立多个动量方程,采用动量方程的优势是不必考虑流场内流体的流动过程,而只需要利用边界面上的流体数据即可。由于本文推导的是二维前置级模型,则该方程为:M=pbu1=pi。
(3)能量方程能量方程是用总能量e+F2/2表示的能量守恒形式的方程,需要满足热交换的流动系统遵循的基本定律,微元体中能量的增加量是进入微元体的净热流量与面力、体力对微元体所做的功之和。文中假设液压油为粘度可以忽略、不可被压缩的理想流体,则在计算偏导射流伺服阀前置级内流体两次射流后的速度时需要利用如下方程。
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射流力学涉及到的理论有自由紊动射流、附壁射流和紊动冲击射流:(1)自由紊动射流流体以一定的速度从射流口射出后,与周围不同速度的流体在流动中混合,形成速度不连续的间断面,且速度间断面不稳定,容易发生波动后形成涡旋,将周围的流体卷吸到射出的流体中,这是射流过程中的卷吸现象。射出流体向外扩展过程中,射流边界不断增大,且边界速度不断降低。但是射流中心线上的速度在最开始的一段距离内保持开始的射流速度不变,超出这段距离,速度具有一定规律的减小,称这段距离为射流初始段或核心区,之后的区域为射流主体段。在两段之间存在一个很短的过渡段,文不考虑过渡段对偏导射流伺服阀前置级流体特性的影响
(2)附壁射流流体从射流口射到斜板上时,会贴附斜板沿着两个相反方向流去,产生这种现象是因为射流的卷吸作用。由于板的限制,外界补充流体比较困难,以致在板与射流之间造成低压。在射流与板之间出现一个既有回流又被卷吸,流动十分复杂的低压涡流区。在对附壁射流过程进行计算时,只观察在射流冲击侧壁瞬间的动量变化,碰撞时间极短,其中的重力和摩擦力等外力忽略不计。在碰撞的瞬间,流体的动量发生变化,一部分流体沿侧壁流向下游,另一部分逆流回低压涡流区,在前置级V型槽内流体的运动情况可以考虑成此模型进行计算。
(3)紊动冲击射流冲击, 射流是一个自由射流对固体壁面的流体冲击过程。冲击射流的流场根据其流动特性可分成三个区域:自由射流区,这个区域流体的流动特性与自由射流相同,其流动基本不受固体壁面影响;冲击区,该区流动改变方向,并且有很大的压力梯度,甚至会出现漩涡;壁面射流区,流体沿壁面流动,压力较低,紊动壁面射流可分为内外两层,内层具有壁面边界层的特性,外层类似于自由射流。根据偏导射流伺服阀复杂结构,结合射流相关理论,提出一种假设,将前置级的射流过程分为一次射流、偏转板压力恢复、二次射流和接收腔压力恢复四个阶段。液压油从压力射流口射出到与偏转板接触之前称为一次射流阶段;液压油与偏转板接触点到偏转板射流口之前,流体减速形成高压区,称为偏转板压力恢复;液压油再次从偏转板射流口射出冲击接收腔的过程,为二次射流;在两个接收腔处,再次形成高压区,是接收腔压力恢复阶段。在对偏导射流伺服阀前置级二维流场进行数学建模时,要根据连续性方程、动量方程和动能方程等基本思想对其进行分析,计算前置级流场分布时要满足上述流体力学中三个基本方程。同时,将一次射流阶段看作自由紊动射流过程,偏转板压力恢复过程看作附壁射流过程,二次射流阶段看作紊动冲击射流过程,遵循上述射流力学规律,针对偏导射流伺服阀前置级流场压力和速度特性进行分析,最终得到前置级流场的数学模型。
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