• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    汽車(chē)空調(diào)低壓管路流固耦合振動(dòng)特性分析

    2022-05-30 10:56:00黃云偉徐中明賀巖松張志飛
    振動(dòng)與沖擊 2022年10期
    關(guān)鍵詞:橡膠管汽車(chē)空調(diào)管路

    趙 勤, 黃云偉, 徐中明, 賀巖松, 張志飛

    (1. 重慶大學(xué) 汽車(chē)工程學(xué)院,重慶 400044; 2. 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司,重慶 400023)

    管路系統(tǒng)作為汽車(chē)空調(diào)總成的重要組成部分,承擔(dān)著輸送制冷劑、保障空調(diào)正常運(yùn)行的作用。汽車(chē)空調(diào)管路具有直徑小、管壁薄、質(zhì)量輕及支撐簡(jiǎn)單等特點(diǎn),這些特點(diǎn)決定了管路系統(tǒng)剛度小,質(zhì)量分布不均,使得管路很容易引發(fā)劇烈的振動(dòng)進(jìn)而產(chǎn)生噪聲,甚至導(dǎo)致管道結(jié)構(gòu)破損,引發(fā)安全事故[1-2]。因此,有必要分析汽車(chē)空調(diào)配管的振動(dòng)特性從而控制其振動(dòng)。

    在空調(diào)管路振動(dòng)方面,Okutsu[3]對(duì)空調(diào)管路系統(tǒng)的振動(dòng)機(jī)理進(jìn)行了分析,計(jì)算了不同直徑管路的固有頻率和應(yīng)力變形,以壓縮機(jī)工作時(shí)的扭轉(zhuǎn)位移為激勵(lì),分析了空調(diào)管路的振動(dòng)響應(yīng)特性。Loh等[4]分析了空調(diào)管道端部彈性支撐特性,通過(guò)模態(tài)試驗(yàn)驗(yàn)證了有限元模型。Li等[5]對(duì)室外機(jī)管道系統(tǒng)進(jìn)行模態(tài)分析和諧波分析,并在仿真分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。張曉偉等[6-7]對(duì)空調(diào)管路系統(tǒng)進(jìn)行了模態(tài)分析,分析了壁厚、阻尼層和安裝位置對(duì)管路固有頻率和振型的影響。Wijaya等[8]利用有限元法和試驗(yàn)方法分析了汽車(chē)空調(diào)軟管總成的動(dòng)態(tài)變形特性。Han等[9]通過(guò)有限元法分析了管道系統(tǒng)的固有頻率、頻率響應(yīng)和振動(dòng)加速度水平(vibration acceleration levels,VALs),并進(jìn)行了振動(dòng)試驗(yàn)驗(yàn)證,對(duì)汽車(chē)空調(diào)用五層加筋膠管的減振特性進(jìn)行參數(shù)化分析,包括膠管硬度和固定支架材料類(lèi)型。以上對(duì)空調(diào)管路的研究主要從管道自身結(jié)構(gòu)和外部激勵(lì)出發(fā),沒(méi)有考慮管內(nèi)制冷劑對(duì)管路振動(dòng)特性的影響。

    在管路流固耦合方面,Sreejith等[10]針對(duì)高速高壓流體管道的振動(dòng)問(wèn)題,以流速為變量,利用有限元法分析了管道的流固耦合振動(dòng)響應(yīng)。李云東等[11]采用數(shù)值法討論流體參數(shù)對(duì)懸臂管道的動(dòng)力學(xué)影響。朱晨光等[12]通過(guò)建立功能梯度輸流管的非線性振動(dòng)方程證明流體的存在對(duì)管道振動(dòng)的重要影響。Lee等[13]從理論上推導(dǎo)脈動(dòng)流體在管道中產(chǎn)生流體力的計(jì)算公式,并通過(guò)試驗(yàn)證明了考慮流體激勵(lì)后的振動(dòng)響應(yīng)預(yù)測(cè)更為準(zhǔn)確。此外,王乙坤等[14-16]對(duì)懸臂管、簡(jiǎn)支輸液管和周期性輸流管進(jìn)行了大量非線性系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)和振動(dòng)控制研究。同時(shí)Wu等[17]提出了一種基于結(jié)構(gòu)網(wǎng)格的流固耦合方法研究壓縮機(jī)管路結(jié)構(gòu)與管內(nèi)氣流相互作用下的振動(dòng)問(wèn)題,發(fā)現(xiàn)壓力波動(dòng)會(huì)與管道固有頻率耦合進(jìn)而引發(fā)管路振動(dòng)。研究均表明在載流管道的振動(dòng)特性中,有必要考慮流體與管道的流固耦合作用。

    汽車(chē)空調(diào)管路由于安裝空間的限制,通常在系統(tǒng)中連接橡膠管來(lái)改變管路的走向,導(dǎo)致整體結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。本文以某型汽車(chē)空調(diào)低壓管路系統(tǒng)為對(duì)象,將流固耦合的方法運(yùn)用到實(shí)際結(jié)構(gòu)中,研究管路在制冷劑作用下的流固耦合振動(dòng)特性,分析其影響因素,為指導(dǎo)實(shí)際工程設(shè)計(jì)和優(yōu)化提供參考。

    1 管路模態(tài)分析與驗(yàn)證

    1.1 空調(diào)低壓管路

    建立空調(diào)低壓管路三維模型,如圖1所示。低壓管路系統(tǒng)主要由鋁管、橡膠管、消音器、安裝支座及隔振橡膠等組成,鋁管、消音器和安裝支座均為鋁合金,橡膠管主體為三元乙丙橡膠材料(ethylene propylene diene monomer,EPDM),內(nèi)含聚酯纖維編織層(polyethylene terephthalate,PET),各材料具體參數(shù)如表1所示,本構(gòu)關(guān)系為線彈性模型。低壓鋁管的內(nèi)徑為13 mm,外徑為16 mm;橡膠管厚度為3.5 mm。管道左端連接蒸發(fā)器出口,右端連接壓縮機(jī)入口。

    圖1 空調(diào)低壓管路三維模型Fig.1 Three dimensional model of air conditioning low pressure pipeline

    表1 空調(diào)管路材料參數(shù)Tab.1 Material parameters of air conditioning pipeline

    1.2 橡膠管2模態(tài)分析與試驗(yàn)驗(yàn)證

    汽車(chē)空調(diào)橡膠管是具有多層結(jié)構(gòu)的細(xì)長(zhǎng)柔性管,主要由兩層橡膠和一層聚酯纖維編織層組成,PET編織層的主要作用是防止管路在內(nèi)部壓力作用下發(fā)生過(guò)度徑向膨脹,橡膠管具體結(jié)構(gòu)如圖2所示。為保證分析的可靠性,將橡膠管進(jìn)行分層建模,選取橡膠管2以及相連的兩段鋁管進(jìn)行模態(tài)試驗(yàn)驗(yàn)證。

    圖2 橡膠管結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Schematic diagram of rubber hose

    橡膠管模態(tài)試驗(yàn)分析采用LMS SCR02型16通道數(shù)據(jù)采集器和LMS Testlab模態(tài)測(cè)試軟件,試驗(yàn)方法為移動(dòng)加速度計(jì)法,傳感器類(lèi)型為BK 4524B三軸加速度傳感器。模態(tài)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)如圖3所示,在管道軸向上選取了7個(gè)測(cè)試點(diǎn)測(cè)量結(jié)構(gòu)振動(dòng)響應(yīng),得到頻率響應(yīng)函數(shù)如圖4所示。

    圖3 模態(tài)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖Fig.3 Field diagram of modal test

    圖4 橡膠管頻率響應(yīng)函數(shù)Fig.4 Frequency response function of rubber hose

    對(duì)橡膠管2及相連的兩段鋁管進(jìn)行有限元建模,邊界條件與模態(tài)試驗(yàn)一致,模態(tài)仿真和試驗(yàn)結(jié)果如表2和圖5所示。結(jié)果表明有限元計(jì)算結(jié)果和試驗(yàn)結(jié)果吻合較好,固有頻率誤差在9%以?xún)?nèi),最大相對(duì)誤差為8.75%,并且模態(tài)振型也基本一致。證明了橡膠管建模方法的可行性與準(zhǔn)確性。

    表2 橡膠管固有頻率對(duì)比Tab.2 Comparison of natural frequency of rubber hose

    圖5 橡膠管模態(tài)振型對(duì)比Fig.5 Comparison of nature vibration modes of rubber hose

    1.3 低壓管路模態(tài)仿真分析

    建立整個(gè)低壓管路有限元模型,對(duì)安裝支座內(nèi)圓面和管道兩個(gè)端面進(jìn)行固定約束,采用子空間法對(duì)空調(diào)管路進(jìn)行約束模態(tài)求解,提取得到前14階模態(tài)參數(shù),固有頻率如表3所示。

    表3 空調(diào)管路固有頻率Tab.3 Natural frequency of air conditioning pipeline

    由表3可知,管路前6階固有頻率小于100 Hz,表現(xiàn)出低頻振動(dòng)的特點(diǎn),管路很容易在外界激勵(lì)下引起共振??照{(diào)低壓管路前4階模態(tài)振型,如圖6所示。圖6中:1階振型表現(xiàn)為橡膠管2在X方向的擺動(dòng);2階振型為橡膠管2沿Y方向的一階彎曲;3階振型為橡膠管2沿X方向的2階彎曲;4階振型為橡膠管1在Z方向上的擺動(dòng)和橡膠管2沿X方向的2階彎曲。在低頻激勵(lì)下,空調(diào)低壓管路系統(tǒng)的振動(dòng)主要體現(xiàn)在橡膠管上,尤其是橡膠管2,這是由于橡膠管自身材料偏軟和橡膠管2具有較小的曲率半徑所引起的。

    圖6 管路模態(tài)振型Fig.6 The natural vibration modes of pipeline

    2 流體動(dòng)力學(xué)分析

    汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)工作時(shí),在壓縮機(jī)的吸排氣作用下制冷劑在管路內(nèi)循環(huán)流動(dòng),流體的壓力和內(nèi)部沖擊會(huì)導(dǎo)致管路系統(tǒng)的振動(dòng),對(duì)流體區(qū)域進(jìn)行流體動(dòng)力學(xué)求解,分析內(nèi)部流動(dòng)情況,進(jìn)一步分析流體和管路的相互作用。

    2.1 流體網(wǎng)格劃分

    提取低壓管路內(nèi)部流道,建立流體動(dòng)力學(xué)模型,流體網(wǎng)格單元為四面體,單元類(lèi)型為Fluid30,為了獲得準(zhǔn)確的流場(chǎng)特性和壁面壓力,進(jìn)行邊界層網(wǎng)格劃分,第一層網(wǎng)格厚度為0.026 mm,增長(zhǎng)率為1.2,總層數(shù)為5層。流體網(wǎng)格對(duì)流場(chǎng)計(jì)算結(jié)果影響較大[18],為了保證計(jì)算的精度以及協(xié)調(diào)計(jì)算時(shí)間,對(duì)出口流量和出口平均流速進(jìn)行監(jiān)測(cè),得到不同單元尺寸下的流場(chǎng)計(jì)算結(jié)果,如表4所示。

    表4 網(wǎng)格無(wú)關(guān)性驗(yàn)證Tab.4 Grid independence verification

    從表4中可知,1 mm和2 mm網(wǎng)格單元尺寸下流場(chǎng)的出口流量和出口平均速度已經(jīng)基本穩(wěn)定,差值均小于0.2%,滿(mǎn)足網(wǎng)格無(wú)關(guān)性的要求,為了減少計(jì)算時(shí)間,網(wǎng)格單元尺寸選擇2 mm,最終生成的網(wǎng)格數(shù)約為50萬(wàn),流體網(wǎng)格模型如圖7所示。

    圖7 流體網(wǎng)格模型Fig.7 Fluid mesh model

    2.2 邊界條件和物理?xiàng)l件設(shè)置

    汽車(chē)空調(diào)低壓管道左端連接蒸發(fā)器出口,設(shè)為質(zhì)量流量入口,根據(jù)實(shí)車(chē)臺(tái)架測(cè)試得到制冷劑質(zhì)量流量為0.036 kg/s。管路右端連接壓縮機(jī)入口,由于壓縮機(jī)間歇性的吸氣與排氣,管道內(nèi)的制冷劑速度和壓力也會(huì)產(chǎn)生周期性的變化??照{(diào)低壓管內(nèi)的壓力平均值為0.2 MPa,壓縮機(jī)的最大壓力不均勻度為5%,由式(1)可以求得壓力脈動(dòng)幅值ΔP=0.005 MPa。

    (1)

    式中:δ為壓力不均勻度;Pmax為最大壓力值;Pmin為最小壓力值;P0為壓力平均值。

    非定常壓力值記為P(t),設(shè)其為關(guān)于時(shí)間的正弦函數(shù),表達(dá)式為

    p(t)=p0+Δpsin(2πft)

    (2)

    式中:P0為平均壓力值;ΔP為壓力脈動(dòng)幅值;f為氣流脈動(dòng)頻率,可由式(3)進(jìn)行計(jì)算。

    (3)

    式中:n為壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速;i為壓縮機(jī)葉片數(shù)量。

    通過(guò)用戶(hù)自定義函數(shù)(user defined function,UDF)進(jìn)行編輯,得到出口(即壓縮機(jī)入口)壓力脈動(dòng)函數(shù)曲線,如圖8所示。

    圖8 出口壓力邊界示意圖Fig.8 Schematic diagram of outlet pressure boundary

    制冷劑種類(lèi)為R134a,密度為14.457 kg/m3,動(dòng)力黏度為1.09×10-5Pa。管內(nèi)流動(dòng)雷諾數(shù)Re為1.96×104,為典型的湍流流動(dòng),湍流模型選用Realizablek-ε模型,采用Coupled耦合求解算法,空間離散采用First/Second Order Upwind格式[19]。

    2.3 流動(dòng)特性分析

    流體動(dòng)力學(xué)分析得到管內(nèi)流動(dòng)情況和壁面壓力,分別如圖9和圖10所示。從流動(dòng)速度矢量云圖可知(見(jiàn)圖9),直管段的流體速度較為穩(wěn)定,而在管路的彎頭處出現(xiàn)明顯的加速,最大流速達(dá)到26.63 m/s,特別是外壁面受到較大的流體沖擊,這也是流體引發(fā)管道振動(dòng)的主要原因;橡膠管段由于直徑增大流體速度得到一定程度的減??;消音器的擴(kuò)張效應(yīng)使得流體速度大幅減小,并出現(xiàn)部分回流現(xiàn)象,流動(dòng)狀態(tài)較為紊亂。從壁面壓力云圖可知(見(jiàn)圖10),平均壓力在0.2 MPa左右,最大壓力出現(xiàn)在入口段,在流體作用下彎頭外側(cè)壓力高于內(nèi)側(cè),由于壓力損失的存在,出口段的壓力略低于入口段。

    圖9 流體速度矢量云圖Fig.9 Vector contour of fluid velocity

    圖10 壁面壓力云圖Fig.10 Contour of wall pressure

    3 流固耦合振動(dòng)特性分析

    流固耦合問(wèn)題分為直接求解法和分離求解法,在實(shí)際工程應(yīng)用中通常采用分離求解法。流體區(qū)域與固體區(qū)域之間通過(guò)流固耦合(fluid structure interface,FSI)交界面進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳遞,需要滿(mǎn)足基本的守恒定律,即交界面處的熱流量、溫度、位移、應(yīng)力等參數(shù)相等[20]。

    (4)

    式中:q為熱流量;T為溫度;d為位移;τ為應(yīng)力;n為方向余弦;f為流體域;s為固體域。

    3.1 流體激勵(lì)預(yù)應(yīng)力模態(tài)分析

    空調(diào)低壓管路內(nèi)部充滿(mǎn)氣態(tài)R134a制冷劑,制冷劑的流動(dòng)和壓力會(huì)對(duì)管路內(nèi)壁產(chǎn)生沖擊。通過(guò)流體動(dòng)力學(xué)分析獲取流體表面壓力,然后通過(guò)FSI進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞,進(jìn)行制冷劑壓力下的管路靜力學(xué)和預(yù)應(yīng)力模態(tài)分析,仿真結(jié)果如表5所示。從表5可知,在考慮制冷劑對(duì)管路的沖擊和壓力后,各階固有頻率明顯提高,最大變化率發(fā)生在第1階固有頻率處,為43.83%,這是因?yàn)樵诹黧w作用下加入了預(yù)應(yīng)力剛度矩陣,使得管路結(jié)構(gòu)等效剛度增大,并且等效剛度的變化大于管路質(zhì)量的變化。因此,在空調(diào)管路的結(jié)構(gòu)振動(dòng)分析中,應(yīng)當(dāng)考慮內(nèi)部流體作用對(duì)管道固有頻率的影響。相比之下各階模態(tài)振型變化不大。

    表5 固有頻率對(duì)比Tab.5 Comparison of nature frequency

    3.2 流體激勵(lì)諧響應(yīng)分析

    為進(jìn)一步分析管路在制冷劑沖擊和壓力作用下的振動(dòng)特性,進(jìn)行了空調(diào)低壓管路的諧響應(yīng)分析。分析方法選用基于流固耦合模態(tài)分析結(jié)果的模態(tài)疊加法,激振幅值為0.2 MPa,分析頻率帶寬為0~200 Hz,包括了管路前14階固有頻率;管路阻尼比為0.03,該值廣泛用于流固耦合系統(tǒng)和包含橡膠件的結(jié)構(gòu)振動(dòng)系統(tǒng)。由于橡膠管材料比鋁管更軟,在制冷劑的壓力作用下更容易發(fā)生變形和劇烈的結(jié)構(gòu)振動(dòng),因此提取橡膠管1和橡膠管2的頻率響應(yīng)曲線,如圖11和圖12所示。

    圖11 橡膠管1振動(dòng)特性頻率響應(yīng)曲線Fig.11 Vibration characteristic frequency response curve of rubber hose 1

    從圖11可知,在考慮流固耦合作用后,橡膠管1在管路的第5階固有頻率(91.66 Hz)附近發(fā)生了明顯的結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象,Y方向的振動(dòng)位移最大為4.18 mm,其次是Z方向?yàn)?.82 mm,X方向?yàn)?.09 mm。由圖12可知,橡膠管2的振動(dòng)主要發(fā)生在第2階固有頻率(46.41 Hz)附近,具體表現(xiàn)為Y方向上的振動(dòng)位移達(dá)到8.74 mm,其次是Z方向?yàn)?.43 mm,X方向?yàn)?.22 mm。結(jié)果表明:當(dāng)激勵(lì)頻率在第2階和第5階固有頻率附近時(shí),管路會(huì)發(fā)生劇烈的結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象,在工作中應(yīng)使激勵(lì)頻率盡量遠(yuǎn)離這兩階固有頻率;橡膠管1在X和Y方向上的振動(dòng)特性比較明顯,而橡膠管2的振動(dòng)主要體現(xiàn)在Y方向上,這與管路的走向和制冷劑的流動(dòng)方向有關(guān),在管路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化中可以考慮增加Y方向上的約束條件,減小振動(dòng);同時(shí),橡膠管2與橡膠管1相比振動(dòng)更加劇烈,這是由于橡膠管2的管長(zhǎng)更大,并且具有更小的曲率半徑。因此,在進(jìn)行空調(diào)管路的設(shè)計(jì)與布置時(shí),應(yīng)當(dāng)充分考慮管路的長(zhǎng)度以及走向,合理增大曲率半徑。

    圖12 橡膠管2振動(dòng)特性頻率響應(yīng)曲線Fig.12 Vibration characteristic frequency response curve of rubber hose 2

    3.3 脈動(dòng)頻率對(duì)管路流固耦合振動(dòng)的影響

    汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)工作時(shí),壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速隨著發(fā)動(dòng)機(jī)工況的改變也會(huì)發(fā)生動(dòng)態(tài)變化。為了分析壓縮機(jī)不同工作頻率下的制冷劑流動(dòng)狀態(tài)和管路振動(dòng)特性,壓縮機(jī)實(shí)際工作轉(zhuǎn)速800 r/min,1 200 r/min和1 500 r/min時(shí),由式(3)可求得對(duì)應(yīng)流體脈動(dòng)頻率分別為66.67 Hz,100 Hz和125 Hz,分別進(jìn)行流固耦合動(dòng)態(tài)仿真。在流固耦合交界面上布置監(jiān)測(cè)點(diǎn)得到特征點(diǎn)壓力時(shí)間歷程曲線,如圖13所示。并提取管道振動(dòng)響應(yīng),如圖14所示。

    圖13 特征點(diǎn)壁面壓力圖(66.67 Hz)Fig.13 Wall pressure diagram of characteristic points(66.67 Hz)

    圖14 管道流固耦合振動(dòng)位移結(jié)果(66.67 Hz)Fig.14 Displacement results of fluid structure interaction vibration of pipeline(66.67 Hz)

    從圖13中可知,隨著壓縮機(jī)周期性的吸排氣,管道特征點(diǎn)的壁面壓力也整體表現(xiàn)出周期性的波動(dòng),且脈動(dòng)頻率與壓縮機(jī)工作頻率一致。在靠近蒸發(fā)器端,管道壁面壓力最大,在靠近壓縮機(jī)端時(shí),壓力值降為最小,這與前面制冷劑流動(dòng)特性分析結(jié)果一致,由于流動(dòng)過(guò)程中壓力損失的存在,管道壁面壓力呈現(xiàn)出整體下降的趨勢(shì),但是壓力脈動(dòng)規(guī)律不變。

    從圖14可知,橡膠管1的最大振動(dòng)位移為10.816 mm,由于橡膠管1遠(yuǎn)離壓縮機(jī),整體位移表現(xiàn)為衰減趨勢(shì),并在0.08 s后趨于穩(wěn)定,平均值為5.53 mm。而靠近壓縮機(jī)的橡膠管2振動(dòng)表現(xiàn)得非常明顯,整體表現(xiàn)為周期性的位移波動(dòng),峰值位移達(dá)到371.13 mm,位移均值為196.75 mm。表明在壓縮機(jī)的周期性壓力脈動(dòng)下,空調(diào)管道的振動(dòng)響應(yīng)表現(xiàn)出不同的特點(diǎn),相比之下橡膠管2的振動(dòng)更加明顯和劇烈,原因主要有兩點(diǎn):①橡膠管1離壓縮機(jī)較遠(yuǎn),而橡膠管2靠近壓縮機(jī),更容易受到壓縮機(jī)的脈動(dòng)激勵(lì)影響,因而表現(xiàn)出較強(qiáng)的周期振動(dòng)特性;②橡膠管2比橡膠管1的管長(zhǎng)更長(zhǎng),兩側(cè)的安裝支撐更遠(yuǎn),所以在內(nèi)部制冷劑的沖擊下振動(dòng)更加劇烈。

    為了分析壓縮機(jī)工作頻率對(duì)管道振動(dòng)特性的影響,提取了不同脈動(dòng)頻率下管道的應(yīng)力響應(yīng),如圖15所示。從圖15可知,流體脈動(dòng)頻率對(duì)管道應(yīng)力有著直接的影響,隨著脈動(dòng)頻率的增大,管道應(yīng)力均呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),并且連接壓縮機(jī)的管道應(yīng)力明顯大于其他管道。因此在空調(diào)管路的結(jié)構(gòu)分析中,不能忽略制冷劑壓力脈動(dòng)對(duì)管路的振動(dòng)響應(yīng)影響,此外,壓縮機(jī)附近的管道應(yīng)當(dāng)是重點(diǎn)分析的對(duì)象。

    圖15 不同脈動(dòng)頻率管路應(yīng)力響應(yīng)Fig.15 Stress response of pipeline with different pulsating frequency

    3.4 橡膠管硬度對(duì)管路流固耦合振動(dòng)的影響

    橡膠管的結(jié)構(gòu)布置對(duì)汽車(chē)空調(diào)管路的振動(dòng)特性有著重要影響,同時(shí)橡膠管的硬度也是影響管路振動(dòng)重要因素。橡膠管為多層復(fù)合結(jié)構(gòu),其硬度受中間PET編織層的材料性能影響較大,因此以PET的楊氏模量為變量,分析管路在不同橡膠管硬度下的流固耦合振動(dòng)特性。

    不同PET楊氏模量下橡膠管的位移振動(dòng)情況,如圖16所示。從圖16可知,橡膠管硬度對(duì)管路的流固耦合振動(dòng)特性有著重要的影響,隨著PET楊氏模量的增加,管路的振動(dòng)位移出現(xiàn)明顯下降的趨勢(shì),通過(guò)改變橡膠管的硬度可以實(shí)現(xiàn)管路振動(dòng)性能的優(yōu)化。

    圖16 橡膠管硬度對(duì)管路振動(dòng)的影響Fig.16 Influence of hardness of rubber hose on pipeline vibration

    4 結(jié) 論

    建立了某型汽車(chē)空調(diào)低壓管路模型和制冷劑流體模型,采用流固耦合分析方法對(duì)管路進(jìn)行振動(dòng)響應(yīng)分析和流場(chǎng)特性分析,主要結(jié)論如下:

    (1)汽車(chē)空調(diào)管路表現(xiàn)為低頻振動(dòng)特點(diǎn),主要振型發(fā)生在橡膠管上;在考慮流固耦合作用后,管路固有頻率增加。

    (2)流體壓力脈動(dòng)會(huì)與管路產(chǎn)生較強(qiáng)的耦合作用,特別是空調(diào)橡膠管的振動(dòng)更加明顯,靠近壓縮機(jī)的橡膠管表現(xiàn)出周期性的振動(dòng),遠(yuǎn)離壓縮機(jī)的橡膠管振動(dòng)響應(yīng)逐漸衰減。

    (3)在空調(diào)管路的流固耦合分析中,不能忽略流體脈動(dòng)頻率的影響,流體脈動(dòng)頻率越高,管路應(yīng)力越大,且連接壓縮機(jī)的管道應(yīng)力最大。

    (4)橡膠管硬度對(duì)汽車(chē)空調(diào)管路流固耦合振動(dòng)特性有較大影響,管路的振動(dòng)位移隨著橡膠管的硬度增加而減小。

    猜你喜歡
    橡膠管汽車(chē)空調(diào)管路
    一種用于橡膠管加工的切割裝置
    基于水質(zhì)變化的供熱采暖管路設(shè)計(jì)
    汽車(chē)空調(diào)三蒸發(fā)器制冷回路的充注量研究
    一種橡膠管生產(chǎn)用的模具裝置
    一種具有穩(wěn)壓裝置的高壓橡膠管總成
    液壓管路系統(tǒng)隨機(jī)振動(dòng)下疲勞分析
    硅鋼軋制過(guò)程中乳化液流量控制解耦研究及應(yīng)用
    山西冶金(2019年2期)2019-05-31 11:30:04
    橡膠管硫化模套
    AMESim仿真技術(shù)在汽車(chē)空調(diào)制冷系統(tǒng)中的應(yīng)用
    汽車(chē)空調(diào)基礎(chǔ)知識(shí)
    人妻一区二区av| 天美传媒精品一区二区| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 亚洲,欧美,日韩| 亚洲伊人色综图| 在现免费观看毛片| kizo精华| 观看美女的网站| 免费观看人在逋| 成年av动漫网址| 国产精品久久久久成人av| 欧美少妇被猛烈插入视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 高清欧美精品videossex| 永久免费av网站大全| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产xxxxx性猛交| 久久久久精品久久久久真实原创| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲久久久国产精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 777米奇影视久久| 少妇人妻 视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产亚洲欧美精品永久| 哪个播放器可以免费观看大片| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产免费现黄频在线看| 青春草视频在线免费观看| 日本一区二区免费在线视频| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲精品视频女| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产成人精品福利久久| av一本久久久久| 欧美97在线视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 高清视频免费观看一区二区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产亚洲欧美精品永久| 天天影视国产精品| 成人国语在线视频| 免费看不卡的av| 丝袜喷水一区| 国产在线一区二区三区精| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 一级片'在线观看视频| 国产黄色免费在线视频| 黄色一级大片看看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久青草综合色| 成人午夜精彩视频在线观看| 老司机靠b影院| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久久久精品久久久久真实原创| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲国产欧美网| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产成人精品在线电影| 久久久久久人人人人人| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 精品久久久久久电影网| 国产有黄有色有爽视频| 国产一区二区激情短视频 | 国产探花极品一区二区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 成年人免费黄色播放视频| 赤兔流量卡办理| 一本久久精品| 亚洲国产欧美在线一区| 久久国产精品大桥未久av| 精品一品国产午夜福利视频| 蜜桃国产av成人99| 亚洲精品第二区| www.精华液| 最新在线观看一区二区三区 | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 一本大道久久a久久精品| www.熟女人妻精品国产| 观看av在线不卡| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 91精品三级在线观看| 一级黄片播放器| 在线 av 中文字幕| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 天天影视国产精品| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产免费视频播放在线视频| 国产精品一区二区在线不卡| 午夜激情久久久久久久| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲精品一二三| 国产av一区二区精品久久| www日本在线高清视频| 777米奇影视久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美在线黄色| 亚洲精品国产av蜜桃| 老司机在亚洲福利影院| 日日爽夜夜爽网站| 看免费av毛片| 一级毛片 在线播放| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲av中文av极速乱| 男女边摸边吃奶| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 成人三级做爰电影| 男女午夜视频在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产成人精品无人区| 亚洲av电影在线进入| av有码第一页| 国产在线一区二区三区精| 国产一级毛片在线| 国产精品国产三级国产专区5o| 91精品伊人久久大香线蕉| 一本久久精品| 晚上一个人看的免费电影| 久久久久久人人人人人| 久久久久网色| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 女人精品久久久久毛片| 国产精品无大码| 久久婷婷青草| 国产精品一区二区在线不卡| 99香蕉大伊视频| 国产一区二区激情短视频 | 国产一区有黄有色的免费视频| 一级毛片我不卡| 伦理电影免费视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产亚洲一区二区精品| 国产乱来视频区| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲精品中文字幕在线视频| av在线app专区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 妹子高潮喷水视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲图色成人| 亚洲在久久综合| 欧美黑人欧美精品刺激| 波多野结衣av一区二区av| 青春草视频在线免费观看| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲精品一二三| 高清视频免费观看一区二区| 久久av网站| 精品人妻在线不人妻| 精品人妻一区二区三区麻豆| 美女午夜性视频免费| 韩国精品一区二区三区| 国产色婷婷99| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲国产精品成人久久小说| 热re99久久国产66热| 色视频在线一区二区三区| 中文字幕高清在线视频| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲精品av麻豆狂野| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 搡老乐熟女国产| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲色图综合在线观看| 综合色丁香网| 啦啦啦在线免费观看视频4| 9191精品国产免费久久| av女优亚洲男人天堂| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| av天堂久久9| 欧美精品av麻豆av| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲国产精品一区三区| 男女国产视频网站| 9色porny在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 婷婷色av中文字幕| 欧美另类一区| 在线观看免费日韩欧美大片| 色网站视频免费| 国产精品 国内视频| 中文欧美无线码| 国产精品国产三级专区第一集| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲精品国产av成人精品| 激情视频va一区二区三区| 亚洲五月色婷婷综合| 精品国产国语对白av| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲欧美一区二区三区久久| 99九九在线精品视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 嫩草影院入口| 天美传媒精品一区二区| 男女高潮啪啪啪动态图| 成人三级做爰电影| 亚洲国产欧美在线一区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 在线观看免费午夜福利视频| bbb黄色大片| 中文字幕人妻熟女乱码| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产免费福利视频在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| av.在线天堂| 国产福利在线免费观看视频| 色网站视频免费| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 纯流量卡能插随身wifi吗| 如何舔出高潮| 韩国精品一区二区三区| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲熟女毛片儿| 黄色 视频免费看| 飞空精品影院首页| 99久久人妻综合| 免费黄网站久久成人精品| 悠悠久久av| 丁香六月天网| 成年动漫av网址| 亚洲国产精品999| 不卡视频在线观看欧美| 久久99一区二区三区| 国产精品成人在线| 国产精品 欧美亚洲| netflix在线观看网站| 国产一级毛片在线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产毛片在线视频| 国产熟女欧美一区二区| 久久性视频一级片| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产亚洲最大av| 一本久久精品| 老汉色∧v一级毛片| 男人添女人高潮全过程视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲欧洲国产日韩| 我的亚洲天堂| 国产乱来视频区| 午夜福利一区二区在线看| 黑丝袜美女国产一区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 91国产中文字幕| 男女边吃奶边做爰视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 丁香六月天网| 国产在线免费精品| 中文字幕人妻熟女乱码| www.精华液| 高清欧美精品videossex| 久久久精品区二区三区| 91成人精品电影| 国产精品.久久久| 一区二区三区精品91| 免费av中文字幕在线| 五月天丁香电影| 中文字幕亚洲精品专区| 国产日韩欧美在线精品| av有码第一页| 日本一区二区免费在线视频| av天堂久久9| 亚洲国产精品一区三区| 大片免费播放器 马上看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 丁香六月天网| 美女高潮到喷水免费观看| 伊人亚洲综合成人网| 2018国产大陆天天弄谢| 美女国产高潮福利片在线看| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | xxxhd国产人妻xxx| 性色av一级| 国产免费又黄又爽又色| 色网站视频免费| 中文欧美无线码| 搡老乐熟女国产| 亚洲国产成人一精品久久久| 成人亚洲欧美一区二区av| 十八禁人妻一区二区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 天堂俺去俺来也www色官网| 在线观看一区二区三区激情| 十八禁网站网址无遮挡| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲国产欧美在线一区| 久久青草综合色| 亚洲欧美激情在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 在线观看免费午夜福利视频| 美女午夜性视频免费| 免费少妇av软件| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲情色 制服丝袜| 18禁动态无遮挡网站| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 80岁老熟妇乱子伦牲交| 中文天堂在线官网| 国产视频首页在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看 | 岛国毛片在线播放| 18在线观看网站| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲国产最新在线播放| 丝瓜视频免费看黄片| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| xxx大片免费视频| 成年人午夜在线观看视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲视频免费观看视频| 日本wwww免费看| 一本大道久久a久久精品| 午夜影院在线不卡| 国产精品成人在线| 在线观看免费高清a一片| tube8黄色片| 午夜日本视频在线| 久久久久人妻精品一区果冻| 97人妻天天添夜夜摸| 午夜福利一区二区在线看| av福利片在线| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲中文av在线| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产精品国产三级专区第一集| 大片免费播放器 马上看| 亚洲男人天堂网一区| xxx大片免费视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 黑丝袜美女国产一区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲少妇的诱惑av| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲,一卡二卡三卡| 另类亚洲欧美激情| 一区二区三区精品91| 夫妻午夜视频| 精品久久蜜臀av无| 一级毛片我不卡| 精品人妻在线不人妻| 国产成人91sexporn| 国产精品免费视频内射| 51午夜福利影视在线观看| 午夜福利视频精品| 久久狼人影院| 国产国语露脸激情在线看| 国产精品久久久久成人av| 久久精品人人爽人人爽视色| 最近中文字幕高清免费大全6| 久热这里只有精品99| 一本色道久久久久久精品综合| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 男女边摸边吃奶| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 成人免费观看视频高清| 成人国语在线视频| 中文字幕制服av| 男女下面插进去视频免费观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 精品福利永久在线观看| av不卡在线播放| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 搡老岳熟女国产| 免费高清在线观看视频在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 搡老岳熟女国产| 69精品国产乱码久久久| 成年人午夜在线观看视频| 国产成人精品在线电影| 我的亚洲天堂| 久久久欧美国产精品| 精品午夜福利在线看| 久久久久久人人人人人| 欧美日韩成人在线一区二区| 少妇 在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久久久久久精品精品| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产激情久久老熟女| 97在线人人人人妻| 性少妇av在线| 丝瓜视频免费看黄片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 免费在线观看黄色视频的| 亚洲国产精品成人久久小说| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 久久97久久精品| 日本黄色日本黄色录像| 桃花免费在线播放| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产在线视频一区二区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 97在线人人人人妻| 精品国产一区二区久久| 999久久久国产精品视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 尾随美女入室| 制服人妻中文乱码| 赤兔流量卡办理| 国产一区亚洲一区在线观看| 男女午夜视频在线观看| 成人国产av品久久久| 一级黄片播放器| 精品福利永久在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 国产免费现黄频在线看| 久久99热这里只频精品6学生| a级片在线免费高清观看视频| 在线观看三级黄色| 国产精品久久久av美女十八| 人人妻人人澡人人看| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 成人黄色视频免费在线看| 青春草国产在线视频| 麻豆av在线久日| 99久久综合免费| 五月开心婷婷网| 91老司机精品| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产精品女同一区二区软件| 国产一区二区 视频在线| 热99国产精品久久久久久7| 精品国产露脸久久av麻豆| 成人漫画全彩无遮挡| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一级爰片在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 婷婷色av中文字幕| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| av电影中文网址| 香蕉丝袜av| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品.久久久| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美黑人精品巨大| 国产男人的电影天堂91| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美精品一区二区免费开放| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产精品 国内视频| a级毛片黄视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 久久久久久久久免费视频了| 精品人妻在线不人妻| 一边亲一边摸免费视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲天堂av无毛| 国产精品一二三区在线看| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲欧美一区二区三区国产| av网站免费在线观看视频| 女性被躁到高潮视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 午夜福利视频精品| 国产一区二区激情短视频 | 天天添夜夜摸| 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜福利在线免费观看网站| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产在线视频一区二区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 午夜福利,免费看| 伦理电影免费视频| 国产午夜精品一二区理论片| 欧美另类一区| 热99久久久久精品小说推荐| 最近中文字幕高清免费大全6| 免费观看人在逋| 欧美成人午夜精品| 成人国产麻豆网| 精品国产一区二区三区四区第35| 中文字幕最新亚洲高清| videosex国产| 国产片特级美女逼逼视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 男女国产视频网站| av有码第一页| 老司机在亚洲福利影院| 69精品国产乱码久久久| 国产免费又黄又爽又色| 青青草视频在线视频观看| 久久国产精品大桥未久av| 9热在线视频观看99| 国产 一区精品| 亚洲少妇的诱惑av| 成人影院久久| 国产免费现黄频在线看| 最近2019中文字幕mv第一页| 人人妻人人澡人人看| 午夜福利乱码中文字幕| 国产免费视频播放在线视频| 美女大奶头黄色视频| 黄色 视频免费看| 大码成人一级视频| 国产在线视频一区二区| www日本在线高清视频| 日本色播在线视频| 美女午夜性视频免费| 看免费av毛片| 男女下面插进去视频免费观看| 飞空精品影院首页| 国产亚洲欧美精品永久| 欧美人与善性xxx| 我要看黄色一级片免费的| 久久性视频一级片| 国产成人系列免费观看| 久久99热这里只频精品6学生| 国产成人精品久久久久久| 欧美亚洲日本最大视频资源| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲第一青青草原| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲专区中文字幕在线 | 久久久久精品人妻al黑| 在线 av 中文字幕| 国产极品粉嫩免费观看在线| 成人午夜精彩视频在线观看| 99久久综合免费| 婷婷色麻豆天堂久久| 男女午夜视频在线观看| 黄片播放在线免费| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 婷婷色av中文字幕| 午夜激情久久久久久久| 看十八女毛片水多多多| 国产精品99久久99久久久不卡 | 成年动漫av网址| 久久韩国三级中文字幕| 午夜日本视频在线| 午夜福利视频在线观看免费| 午夜免费鲁丝| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲av电影在线进入| 亚洲熟女毛片儿| 久久久久视频综合| 深夜精品福利| 2021少妇久久久久久久久久久| 成人手机av| 欧美97在线视频| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 极品少妇高潮喷水抽搐| 在线观看国产h片| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美 日韩 精品 国产| √禁漫天堂资源中文www| 成人亚洲欧美一区二区av| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲综合色网址| 国产精品.久久久| 99热全是精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| www.av在线官网国产| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲成人国产一区在线观看 | 精品国产一区二区三区四区第35| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲,一卡二卡三卡| 午夜日本视频在线| tube8黄色片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 亚洲综合色网址| 午夜福利免费观看在线| 日韩一区二区三区影片| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| www.av在线官网国产| 国产亚洲av高清不卡| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲国产日韩一区二区| 秋霞在线观看毛片| 在线观看三级黄色|