, , , (.中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 航空動力控制系統(tǒng)研究所, 江蘇 無錫 24063;2.北京航空航天大學(xué) 能源與動力工程學(xué)院, 北京 0009)
某數(shù)控系統(tǒng)實(shí)驗臺在進(jìn)行半物理模擬實(shí)驗時,需要遠(yuǎn)程電控氣動閥門,用來模擬飛機(jī)在不同飛行馬赫數(shù)、不同高度情況下發(fā)動機(jī)在不同截面下的燃(空)氣壓力。通過給定氣動閥門一定需求的電信號,輸出滿足實(shí)驗要求的模擬氣壓,最終實(shí)現(xiàn)“電-氣”轉(zhuǎn)換目的。
發(fā)動機(jī)不同截面壓力范圍較大,需要調(diào)節(jié)范圍較大的氣動閥門,目前國內(nèi)市場對高壓型電控氣動閥門研究和應(yīng)用較為少見?,F(xiàn)在各行業(yè)特別是國防工業(yè)對系統(tǒng)高速度、高壓的要求不斷增加,由于高壓力可以有效改善氣動系統(tǒng)動態(tài)性能和剛度,具有輸出力大、系統(tǒng)重量比小、可實(shí)現(xiàn)高速化和元件小型化,節(jié)省安裝空間等優(yōu)點(diǎn)。高壓型電控閥門應(yīng)用越來越廣泛,包括飛機(jī)起落架操縱、艙門收放、螺旋槳制動等,在防火防爆場合,用氣動信號控制液壓信號,實(shí)施間接控制等[1,2]。
射流管先導(dǎo)級壓力效率、容積效率高,一般為70%以上,有時可以高達(dá)90%以上,輸出控制大,作為閥門定位器時,閥門的直徑和行程,比噴嘴擋板式的大而長,故高壓型電控閥前置級采用射流式[3]。射流先導(dǎo)級流場分析和各尺寸參數(shù)的研究,對設(shè)計高水平電控氣動閥門具有重要意義。
射流管式氣動閥門剖視圖如圖1所示。
圖1 射流式氣動閥剖視圖
通過給定微處理器一個電信號,輸出相應(yīng)的控制信號,控制電流信號給力矩馬達(dá)的線圈通電,電磁鐵與磁鋼導(dǎo)磁體之間產(chǎn)生電磁吸力,驅(qū)動銜鐵組件旋轉(zhuǎn),銜鐵組件通過轉(zhuǎn)軸組件使射流管偏轉(zhuǎn)一定的角度,改變氣源通過射流管進(jìn)入到底座上的兩個接受孔的氣體流量,從而改變兩個接收孔的恢復(fù)壓力值,使出氣孔氣體壓力與給定的電信號對應(yīng),實(shí)現(xiàn)電氣轉(zhuǎn)換。
電控氣動閥射流先導(dǎo)級性能對整體性能影響至關(guān)重要,研究在不同尺寸配合下的氣動閥射流轉(zhuǎn)換特性,可以找到最佳的尺寸配合,從而使氣動閥門獲得較高的轉(zhuǎn)換效率。Fluent是目前應(yīng)用最為廣泛的流體仿真軟件,運(yùn)用Fluent流體仿真軟件可以較好地模擬射流先導(dǎo)級的壓力特性[3,4]。
對該氣動閥射流管先導(dǎo)級流道做一定簡化,得到幾何模型如圖2所示。
圖2 射流級幾何模型
在ICEM CFD中劃分網(wǎng)格,得到網(wǎng)格模型如圖3所示。
圖3 射流級網(wǎng)格模型
最終網(wǎng)格數(shù)量約為50萬,噴嘴處采用局部加密處理,壁面采用棱柱邊界層。
射流級空氣流體運(yùn)動為高雷諾數(shù)湍流運(yùn)動,采用RNGk-ε模型,設(shè)置入口直徑為3.2 mm、噴嘴直徑為1 mm、 接收孔直徑為1.2 mm、噴嘴至接收孔的距離為0.2 mm、 接收孔夾角為70°、接受孔與中軸面偏角為20°,兩接受孔中心距為1.4 mm,噴嘴偏轉(zhuǎn)角度范圍約為±2°,噴嘴偏轉(zhuǎn)半徑為14.2mm,簡化為平移運(yùn)動,噴嘴平移范圍約為-0.495 mm≤x≤0.495 mm,入口流量Qs為14 g/s,入口壓力ps為2 MPa,噴嘴到接受孔間隙為氣流出口通道,且出口相對壓力p0為0,兩接受腔密閉情況下仿真得到不同噴嘴位移下的射流級截面壓力云圖,如圖4所示。
圖4 不同噴嘴位移下的恢復(fù)壓力云圖
根據(jù)不同噴嘴位移下的恢復(fù)壓力云圖,通過對接受孔出口截面壓力求均值,可得到接收孔出口腔壓力仿真值。
由圖5可以看出空氣的流動情況,在噴嘴出口處速度最大,空氣從噴嘴到接受孔之間間隙流出時,存在渦流現(xiàn)象。
圖5 射流級速度矢量云圖
影響射流前置級接受孔恢復(fù)壓力特性的因素包括:入口壓力ps、噴嘴直徑、接受孔直徑、噴嘴到接受孔間距、兩接受孔中心間距、接受孔傾角等。對不同影響因素分別進(jìn)行仿真,得到恢復(fù)壓力曲線,通過分析對比,可以得出各參數(shù)對于射流級放大特性的影響[5-8]。
1) 入口壓力ps
該氣動閥門的設(shè)計壓力使用范圍為0≤ps≤7 MPa, 改變噴嘴位移,得到不同入口壓力,接受孔左右兩腔恢復(fù)壓力曲線如圖6所示。
圖6 射流級入口壓力特性曲線
由圖6可知,入口壓力越大,兩接受孔輸出壓力越大,噴嘴移動過程中,兩接受孔變化曲線近似為線性,噴嘴移動到0.48 mm接受孔恢復(fù)壓力接近飽和。
2) 噴嘴直徑D1
噴嘴直徑D1在0.9、1.0、1.1 mm三種情況下,入口壓力ps為2 MPa,改變噴嘴位移,其他參數(shù)不變,接受孔恢復(fù)壓力曲線如圖7所示。
圖7 不同噴嘴直徑,接受孔恢復(fù)壓力曲線
由圖7可知,噴嘴直徑越大,接受孔恢復(fù)壓力越大,噴嘴直徑D1為1.0 mm時,噴嘴在零位,左右兩腔壓力近似等于1 MPa,噴嘴偏轉(zhuǎn)時,左右腔壓力變化對稱性較好。
3) 接受孔直徑D2
設(shè)置接受孔直徑D2為1.1、1.2、1.3、1.4 mm四種情況下,改變噴嘴位移, 其他參數(shù)不變,接受孔恢復(fù)壓力曲線如圖8所示。
圖8 改變接受孔直徑,接受孔恢復(fù)壓力曲線
由圖8可知,接受孔直徑越大,接受孔恢復(fù)壓力越大,且D2為1.2 mm,左右兩腔零位恢復(fù)壓力近似等于1 MPa,噴嘴移動時,兩腔壓力曲線對稱性較好。對比圖7與圖8可知,接受孔直徑影響相對較小。
4) 噴嘴到接受孔間距
設(shè)置噴嘴到接受孔間距d為0.1、0.2、0.3、 0.4、0.5、0.6 mm,其他參數(shù)不變,噴嘴處于零位時,得到接受孔恢復(fù)壓力曲線如圖9所示。
由圖9知,噴嘴到接受孔間距d越大,接受孔恢復(fù)壓力越小,d為0.2 mm時,左右兩腔對稱性好。
圖9 改變噴嘴到接受孔間距,接受孔恢復(fù)壓力曲線
5) 兩接受孔中心距
設(shè)置兩接受孔中心距d0為1.3、1.4、1.5 mm,其他參數(shù)不變,得到接受孔恢復(fù)壓力p如圖10所示。
圖10 改變兩接受孔中心距,接受孔恢復(fù)壓力曲線
由圖可知,兩接受孔中心距越小,接受孔恢復(fù)壓力越大,接受孔中心距d0為1.4 mm時,噴嘴在零位時,左右腔恢復(fù)壓力p1,2約為1 MPa,噴嘴偏轉(zhuǎn)左右兩腔恢復(fù)壓力對稱性較好。
6) 接受孔傾角
推薦理由:作者曾獲以色列布倫納獎、以色列總理獎、美國猶太圖書獎等獎項,這部小說被他視為自己創(chuàng)作成熟的標(biāo)志。中文譯本首次出版。小說講述了1930年代巴勒斯坦的一個小村莊里,朱迪斯與她的三個愛慕者之間發(fā)生的故事。作者從宗教故事和神話傳說中汲取靈感,并融入猶太鄉(xiāng)村的風(fēng)土人情,用魔幻現(xiàn)實(shí)主義的高超技法,將這個《雅歌》般的傳奇娓娓道來。
設(shè)置接受孔傾角Q=60°、70°、80°,其他參數(shù)不變,得到接受孔恢復(fù)壓力曲線如圖11所示。
圖11 改變接受孔傾角,接受孔恢復(fù)壓力曲線
由圖11可知,接受孔傾角越大恢復(fù)壓力越大,且Q=70°時,兩腔恢復(fù)壓力特性曲線對稱性好,零位時兩腔壓力接近1 MPa。
為了驗證上述仿真結(jié)果,本研究設(shè)計了一個簡易的實(shí)驗工裝??紤]單獨(dú)研究射流級的壓力轉(zhuǎn)換特性,采用步進(jìn)電機(jī)控制銜鐵的偏轉(zhuǎn)角度,從而控制接受孔的接受壓力,實(shí)驗工裝組裝圖和實(shí)驗圖如圖12、圖13所示。
1.步進(jìn)電機(jī) 2.內(nèi)六角圓柱頭螺釘 3.聯(lián)軸器 4.六角頭螺釘 5.六角頭螺栓 6.底座 7.六角螺母 8.電氣轉(zhuǎn)換器 9.支架I 10.支架II 11.普通有折斷槽鋼絲螺套
圖13 實(shí)驗圖
步進(jìn)電機(jī)做小角度轉(zhuǎn)動,通過聯(lián)軸器帶動氣動閥門銜鐵組件轉(zhuǎn)動,從而使噴嘴小角度偏轉(zhuǎn),通過改變?nèi)肟趬毫s、更換不同直徑噴嘴、更換不同厚度噴嘴與接受孔間墊片等,研究各影響因素對射流級性能影響。
由仿真和實(shí)際調(diào)試經(jīng)驗得到,入口壓力、噴嘴直徑及噴嘴到接受孔之間間距對于接受孔恢復(fù)壓力p的影響較大,對這三個影響因素著重實(shí)驗驗證。
在ps為1、2、3、4 MPa入口壓力下,仿真數(shù)據(jù)與實(shí)驗結(jié)果對比如圖14所示。
圖14 不同入口壓力,實(shí)驗與仿真對比曲線
實(shí)驗數(shù)據(jù)與仿真曲線對比可知,不同入口壓力下,實(shí)際接受孔恢復(fù)壓力比流場仿真值要小。
圖15表明,噴嘴直徑越大,接受孔恢復(fù)壓力p越大,且實(shí)驗結(jié)果小于仿真結(jié)果。
圖15 不同直徑下,實(shí)驗與仿真對比曲線
改變噴嘴到接受孔間隙d的值,取d值0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 mm,右腔壓力最大值實(shí)驗與仿真結(jié)果對比如圖16所示。
圖16 不同間距,右腔壓力最大值實(shí)驗與仿真對比
圖16表明,在噴嘴與接受孔間距越小,接受孔恢復(fù)壓力所能達(dá)到的最大值越大,射流級效率越高。
對比分析實(shí)驗與仿真數(shù)據(jù),二者相似度達(dá)到85%以上,流場仿真分析能較好地模擬真實(shí)的物理過程,達(dá)到了預(yù)期的目的。
但是,實(shí)驗與仿真仍然存在差異,其原因包括多個方面,一是實(shí)驗原理仍然需要進(jìn)一步改進(jìn),例如在步進(jìn)電機(jī)連接銜鐵組件的聯(lián)軸器上加裝角位移傳感器或解算器,直接對應(yīng)恢復(fù)壓力與角度的關(guān)系,可以排除步進(jìn)電機(jī)精度不夠的問題,消除升程和降程的滯環(huán)問題。另一方面,流場仿真分析需要進(jìn)一步改進(jìn),網(wǎng)格模型可以更加精確,邊界條件設(shè)定可以更加符合實(shí)際過程。
通過對某型氣動閥門射流級氣壓流場的仿真分析和實(shí)驗驗證, 研究了射流先導(dǎo)級各尺寸因素對于射流
級壓力恢復(fù)特性的影響,對于該型氣動閥門的設(shè)計和改進(jìn)起到了一定的指導(dǎo)作用,為該閥門的進(jìn)一步研究分析提供了實(shí)驗數(shù)據(jù)支持。但是流場分析與實(shí)驗的吻合度仍然需要進(jìn)一步提高,實(shí)驗的工裝設(shè)計需要更加完善。此外,射流級動態(tài)特性也可以通過仿真與實(shí)驗相結(jié)合的手段加以研究,進(jìn)一步的工作仍有待完成。
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