半球缺阻流體無閥壓電泵的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、無閥壓電泵是以壓電陶瓷為動力源件的小型與微型流體泵,具有耗能低、流量可控性好、無噪聲及電磁干擾、響應(yīng)速度快、易于集成制造、可控制微小流量輸出等優(yōu)點,實現(xiàn)了驅(qū)動源部分、傳動部分及泵體的高度集成,提高效率的同時降低了運動構(gòu)件的磨損,在航空航天器、機器人、汽車、醫(yī)療器械、生物基因工程、化學(xué)(燃料供給)、電子器件水冷及微機械等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。由于,現(xiàn)有無閥壓電泵中無移動部件閥多為管道閥類和腔底閥類,管道或腔底的結(jié)構(gòu)復(fù)雜、制造工藝繁復(fù),同

2、時與出、入口管道位置固定的“閥”相比,泵流量可調(diào)、可控性較差。針對上述研究情況,在國家自然科學(xué)基金的資助下,本課題開展了新型無閥壓電泵的探索性研究,主要工作如下:
  1.利用流體繞流球面和圓面時所受阻力不同的原理,提出并設(shè)計了一種以半球缺作為無移動部件閥的無閥壓電泵。通過自行確立的體積、動量比較法進(jìn)行了泵腔內(nèi)半球缺的受力分析,推導(dǎo)出了泵流量公式,揭示了泵能夠產(chǎn)生單向流動的機理;制作了原理樣機并進(jìn)行了性能測試,陶瓷片直徑為30mm

3、,泵腔內(nèi)均布6個半球缺。在工作介質(zhì)為純凈水條件下,當(dāng)驅(qū)動電壓及頻率為110V、6 Hz時,泵流量達(dá)到0.50 mL/s;當(dāng)驅(qū)動電壓及頻率為160V、6 Hz時,壓差達(dá)到26.2mm水柱。
  2.基于傳統(tǒng)的繞流非球形體的阻力系數(shù)計算方法不能同時解決正、反向繞流半球缺的流阻問題,提出了“等效流阻直徑”方法。在分離與計算出半球缺的球面及圓面所對應(yīng)的等效圓球直徑基礎(chǔ)上,設(shè)計了測試流阻試驗裝置,獲得了正、反向繞流單個半球缺的阻力系數(shù)公式并

4、進(jìn)行了泵流量的試驗驗證,泵理論流量與試驗流量的變化趨勢一致,其最小偏差為24.75%,最大偏差為31.15%。
  3.推導(dǎo)了繞流兩個縱向、橫向排列半球缺的遮流系數(shù)、干擾系數(shù)及流阻系數(shù)的計算公式,建立了任意多個縱向、橫向排列半球缺的流阻系數(shù)理論體系。泵流量測試表明,在一定的間距范圍內(nèi),泵流量隨著縱、橫向半球缺個數(shù)的增加而增加。
  4.推導(dǎo)出了迎流角為零及非零狀態(tài)下表征半球缺群流阻作用規(guī)律流阻系數(shù)計算公式。測試了半球缺群行數(shù)

5、、列數(shù)、行列間距及迎流角對泵送性能的影響,在驅(qū)動電壓及頻率為120V、6Hz時,零迎流角下,半球缺群1×1、4×3、3×4、4×4分別獲得41.35 mL/min、46.2mL/min、45.5mL/min及47.75mL/min的泵流量;同樣驅(qū)動條件下,揚程角為110°時,隨著迎流角θy由0°增加至45°,揚程值增加至78.1mm;繼續(xù)增加θy至60°過程中,揚程值較45°時減小、較0°時增加;當(dāng)θy增至90°時,泵揚程趨于理論零值。

6、研究表明:半球缺群的流阻作用規(guī)律可以用來分析及預(yù)測泵流量;增加行數(shù)、列數(shù)或適當(dāng)增加列間距、縮小行間距均能提升泵送性能,且增加行數(shù)比增加列數(shù)能獲得更好的輸出效果;迎流角θy≤45°時,泵流量隨著迎流角的增加呈正相關(guān)性增加,并在θy≈45°時首次達(dá)到最佳泵送狀態(tài)。
  半球缺具有很好的正、反向流動阻力不等特性,作為無移動部件閥置于泵腔中,即省去了泵腔外部的復(fù)雜管路結(jié)構(gòu),也使泵腔內(nèi)部工藝簡單,結(jié)構(gòu)緊湊,同時擴大了流量范圍,泵的可調(diào)可控性

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