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文檔簡介
1、液壓支架是綜采設備的重要部件,電磁先導閥是其中的重要元件,通過電液控制系統實現支架動作,它的可靠性直接影響整個綜采設備的性能以及設備和人身的安全。本文通過流體動力學軟件FLUENT對液壓支架中電磁先導閥內的流場進行數值模擬和分析計算。
以電磁先導閥實際的參數為依據,結合AutoCAD和FLUENT的前置模塊Gambit軟件,分別建立了先導閥的二維和三維模型,將建好的模型導入Gambit軟件中,進行了網格的劃分,然后在FLU
2、ENT對兩種模型的流場進行了穩(wěn)態(tài)的數值模擬。
在對先導閥流場進行二維數值模擬時,建立了閥開口度是0.1mm和0.2mm兩個模型。在開口度相同時,設置了不同的邊界條件和計算條件,分析流場流動狀態(tài)的變化規(guī)律及影響因素;在開口度不同,其他條件相同的情況下,分析了開口度對閥內的流動狀態(tài)的影響,模擬了閥芯所受軸向力的變化,分析了閥內最易發(fā)生氣穴和氣蝕的地方;通過改變先導閥的頂桿直徑,以改變流道,對先導閥流道進行了優(yōu)化設計,建立二維模
3、型并對其進行了模擬計算,與原閥比較,閥芯受力和湍流動能有所降低,降低了閥內的能量的損失。
在對先導閥流場進行三維數值模擬時,也建立了閥開口度是0.1mm和0.2mm兩個模型,針對開口度相同,邊界條件不同,或者邊界條件相同,開口度不同,分別進行了數值模擬。通過對三維模型的入口橫截面的截取,觀察其面上的矢量圖,發(fā)現閥芯的入口芯腔處明顯產生了漩渦,這是二維模型模擬所看不到的;建立了改進后的先導閥的流道模型,進行了流場的數值模擬,
4、與原閥的壓力云圖和湍流動能云圖相比較,發(fā)現先導閥的頂桿直徑由2.5mm改為3.0mm時,閥內的壓力和湍流動能都有所降低,為閥的設計提供了參考。
最后對先導閥二維和三維流場模型的模擬結果進行了比較,在定性分析上,二維和三維得到了同樣的結論,但是數值上有所差別,三維的流場的數值模擬在定量上更有指導意義,二維和三維流場的數值模擬的結果都表明了閥的流道改進后,降低了閥內的湍流動能,減少了閥內能量的損失,為閥以后的流道的設計提供了指
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