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德國(guó)Mahle馬勒電磁閥性能評(píng)比
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【簡(jiǎn)單介紹】
德國(guó)Mahle馬勒電磁閥性能評(píng)比
  電磁閥是液壓系統(tǒng)中的控制元件,其閥芯運(yùn)動(dòng)特性直接影響液壓系統(tǒng)的工作性能。針對(duì)閥芯運(yùn)動(dòng)的動(dòng)態(tài)特性建模是液壓系統(tǒng)檢測(cè)診斷領(lǐng)域的重要研究方向。以液壓系統(tǒng)典型的三位四通電磁換向閥為研究對(duì)象,開展了基于AMEsim軟件的建模、仿真分析與試驗(yàn)驗(yàn)證研究。
【詳細(xì)說明】

  德國(guó)Mahle馬勒電磁閥性能評(píng)比
電磁閥是液壓系統(tǒng)中的控制元件,其閥芯運(yùn)動(dòng)特性直接影響液壓系統(tǒng)的工作性能。針對(duì)閥芯運(yùn)動(dòng)的動(dòng)態(tài)特性建模是液壓系統(tǒng)檢測(cè)診斷領(lǐng)域的重要研究方向。以液壓系統(tǒng)典型的三位四通電磁換向閥為研究對(duì)象,開展了基于AMEsim軟件的建模、仿真分析與試驗(yàn)驗(yàn)證研究。

  德國(guó)Mahle馬勒電磁閥性能評(píng)比
在對(duì)電磁閥工作機(jī)理和各功能模塊的分析基礎(chǔ)上,利用AMEsim軟件中的電磁庫(kù)與液壓庫(kù)構(gòu)建了電磁閥仿真模型,對(duì)影響電磁閥閥芯位移的主要因素進(jìn)行分析,給出了不同的路損、彈簧剛度及液壓油黏度對(duì)電磁閥閥芯位移影響的量化對(duì)比曲線;設(shè)計(jì)并搭建了液壓試驗(yàn)臺(tái)對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證。試驗(yàn)結(jié)果顯示,實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與仿真結(jié)果符合良好,zui大相對(duì)誤差為8.2%。研究工作為電磁換向閥故障診斷和優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了模型與數(shù)據(jù)支持。為了定量了解電磁閥參數(shù)對(duì)電磁閥動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性的影響 ,用ANSYS對(duì)應(yīng)用在電控單體泵上的電磁閥進(jìn)行有限元建模 ,模擬了電磁閥在恒電壓驅(qū)動(dòng)下的動(dòng)態(tài)響應(yīng)過程。在計(jì)算方法得到實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的基礎(chǔ)上 ,研究了驅(qū)動(dòng)電壓、初始?xì)庀逗蛷椈深A(yù)緊力三個(gè)參數(shù)對(duì)電磁閥整個(gè)關(guān)閉過程的影響 ,給出電磁閥在不同參數(shù)下線圈電流、閥桿位移和電磁力變化曲線 ,為電磁閥的參數(shù)匹配提供了依據(jù)!通過高壓射流對(duì)緯紗的作用完成引緯動(dòng)作,具有高效率、低噪音和較強(qiáng)的產(chǎn)品適應(yīng)性等優(yōu)點(diǎn)。在緯紗飛行的過程中織機(jī)需要消耗大量的高壓氣體,能耗問題已成為阻礙噴氣織機(jī)發(fā)展的主要問題。 本課題研究采用理論分析和實(shí)驗(yàn)研究結(jié)合的方法,從電磁鐵參數(shù)、閥體流道結(jié)構(gòu)以及響應(yīng)特性等方面對(duì)噴氣織機(jī)電磁閥進(jìn)行深入的研究。首先,結(jié)合電磁閥電磁鐵的工作原理,利用Matlab/Simulink仿真軟件建立了電磁鐵響應(yīng)的仿真模型,得出了激勵(lì)電壓、彈簧預(yù)壓縮量和工作氣隙等設(shè)計(jì)與其響應(yīng)性能的關(guān)系,并探討了該電磁閥的控制參數(shù)和結(jié)構(gòu)參數(shù)的設(shè)計(jì)方案。其次,建立了基于虛擬儀器的電磁閥響應(yīng)時(shí)間測(cè)試系統(tǒng),以Labview8.6作為編程軟件,對(duì)電磁閥的響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行測(cè)試。通過測(cè)試結(jié)果和仿真結(jié)果的對(duì)比,仿真模型的可行性得到了肯定。再次,利用CFD仿真方法分析了電磁閥的內(nèi)部流場(chǎng),通過改變?nèi)肟趬毫凸ぷ鳉庀叮抡嬗?jì)算得出不同情況下的電磁閥出口流速,其對(duì)比結(jié)果將為電磁閥的改進(jìn)設(shè)計(jì)方案提供重要思路。zui后,綜合考慮電磁閥參數(shù)設(shè)計(jì)對(duì)響應(yīng)時(shí)間和出口流速的影響,提出了電磁閥的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,將激勵(lì)電壓調(diào)至58v,彈簧預(yù)壓縮量調(diào)整為1.7mm,工作氣隙由原來的2mm調(diào)整到1.5mm,并對(duì)改進(jìn)前后的電磁閥響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行仿真和測(cè)試,其開啟響應(yīng)時(shí)間縮短了約40%,閉合響應(yīng)時(shí)間縮短了約20%,對(duì)比改進(jìn)前后電磁閥與輔助噴嘴組合的出口流速,改進(jìn)后的出口流速提高了約20%。 論文對(duì)噴氣織機(jī)電磁閥進(jìn)行深入研究,提出電磁閥優(yōu)化設(shè)計(jì)的途徑,這對(duì)高性能電磁閥的設(shè)計(jì)和噴氣織機(jī)輔噴的控制策略設(shè)計(jì)及織機(jī)能耗的降低都具有重要的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。

  德國(guó)Mahle馬勒電磁閥性能評(píng)比
應(yīng)用電磁場(chǎng)分析軟件對(duì)共軌噴油器高速電磁閥電磁作用力進(jìn)行有限元分析計(jì)算,并與解析計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較。分析了電磁閥在不同的線圈窗口尺寸及位置、線徑及匝數(shù)下電磁力的大小及其對(duì)電磁閥響應(yīng)特性的影響。同時(shí)在一定驅(qū)動(dòng)電路下,設(shè)計(jì)了電磁閥響應(yīng)特性試驗(yàn)裝置,并對(duì)試制的幾組電磁閥進(jìn)行試驗(yàn)研究。試驗(yàn)結(jié)果表明,電磁閥的線圈窗口尺寸及位置等對(duì)電磁閥的響應(yīng)有一定的影響,并與仿真結(jié)果是*的。



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