李世民, 賈宇飛, 陳運興, 梁媛媛
(1. 北京特種車輛研究所,北京 100072; 2. 復雜地面系統(tǒng)仿真重點實驗室,北京 100072)
某型隨車起重機液壓系統(tǒng)高原適應(yīng)性試驗熱平衡分析
李世民1,2, 賈宇飛1,2, 陳運興1, 梁媛媛1
(1. 北京特種車輛研究所,北京 100072; 2. 復雜地面系統(tǒng)仿真重點實驗室,北京 100072)
為科學評價特種車輛隨車起重機在高原環(huán)境條件下的遂行保障能力,通過分析其液壓系統(tǒng)在可靠性試驗過程中的熱平衡,計算得到了系統(tǒng)達到熱平衡時的系統(tǒng)熱量以及其隨時間歷程的變化規(guī)律,進而得到了液壓系統(tǒng)散熱器在高原環(huán)境條件下的散熱功率約為7.06 kW,液壓系統(tǒng)的有效功率約為83%。研究結(jié)果對類似保障裝置的高原適應(yīng)性試驗及鑒定具有借鑒意義。
液壓系統(tǒng);熱平衡;有效功率;高原適應(yīng)性
液壓系統(tǒng)熱平衡是決定系統(tǒng)工作壽命和工作效率的重要因素之一[1]。高原氣候環(huán)境氣壓低、含氧量低、低溫期長、晝夜溫差大、風沙大,這些因素容易導致液壓系統(tǒng)匹配性惡化,不僅不能充分利用發(fā)動機的最大功率,而且還會導致其動力不足及低效傳動,使相當一部分功率內(nèi)耗轉(zhuǎn)化為熱量,并且由于高原空氣稀薄,液壓系統(tǒng)散熱效率下降,使得液壓油油溫惡性上漲,從而形成惡性循環(huán)[2]。本文以某型隨車起重機在高原環(huán)境條件下的可靠性試驗為例,具體分析研究液壓系統(tǒng)熱平衡及系統(tǒng)熱量隨時間歷程的變化規(guī)律,為科學評價液壓系統(tǒng)高原環(huán)境適應(yīng)性提供理論依據(jù)。
根據(jù)能量守恒定律,液壓系統(tǒng)損失的功率將轉(zhuǎn)化成熱量,即系統(tǒng)損失功率為系統(tǒng)的發(fā)熱功率,所以系統(tǒng)達到熱平衡時,發(fā)熱功率和散熱功率持平。由于液壓系統(tǒng)元器件、油箱的自然散熱相對較小[3],因此可以認為系統(tǒng)達到熱平衡時,發(fā)熱功率與散熱器的散熱功率相等。設(shè)液壓系統(tǒng)熱量為Q,系統(tǒng)發(fā)熱功率為Pf,散熱功率為Ps,則系統(tǒng)熱量對時間的導數(shù)為系統(tǒng)發(fā)熱功率與散熱功率之差[4]:
(1)
由熱力學公式可得
(2)
式中:C為液壓油比熱容(kJ/(kg·℃));ρ為液壓油密度(kg/L);L為液壓油容積(L);ΔT為液壓油油溫與環(huán)境溫度的溫差(℃);K為散熱器散熱系數(shù)(kW/( m2·℃));A為散熱面積(m2)。
聯(lián)合式(1)、(2)得
(3)
初始條件為t=0時,系統(tǒng)熱量Q=0,解方程(3)得
(4)
當系統(tǒng)達到熱平衡時,Ps=Pf,由式(4)可得
(5)
由式(4)、(5)可以得到液壓系統(tǒng)熱量的時間歷程,如圖1所示??梢?在液壓系統(tǒng)工作初期,由于油溫與環(huán)境溫度相當,所以散熱器散熱功率較小,液壓油溫度隨著液壓系統(tǒng)做功逐漸升高,直到油溫與環(huán)境溫度的溫差足夠大時,系統(tǒng)發(fā)熱功率與散熱器散熱功率持平,系統(tǒng)熱量趨于不變。
圖1 液壓系統(tǒng)熱量時間歷程曲線
2.1 試驗數(shù)據(jù)
某型特種車輛隨車起重機在高原環(huán)境下進行連續(xù)2 h和220次可靠性試驗,記錄試驗過程的液壓油油溫、油壓以及相應(yīng)的環(huán)境溫度,監(jiān)控液壓系統(tǒng)和隨車起重機起吊裝置的工作情況。其中:液壓系統(tǒng)液壓油油壓見表1,溫差(液壓油溫度與環(huán)境溫度的溫差)隨時間的變化情況如圖2所示。
表1 隨車起重機可靠性試驗油壓
圖2 試驗過程中溫差隨時間的變化情況
在該試驗中,液壓系統(tǒng)和起吊裝置的工作情況為:1)液壓系統(tǒng)控制閥的壓力符合試驗要求;起吊設(shè)備無亂繩、振顫、沖擊等異常情況;2)液壓系統(tǒng)工作正常,無滲油、漏油和油管爆裂等現(xiàn)象;3)液壓油最高油溫57 ℃,小于允許最高油溫80 ℃(技術(shù)要求);4)油壓最高14 MPa,小于其額定工作壓力22 MPa(技術(shù)要求),壓力指示穩(wěn)定、無抖動;5)達到熱平衡時,液壓油油溫在40~43 ℃范圍內(nèi)。
2.2 熱平衡分析
隨車起重機在發(fā)動機轉(zhuǎn)速1 500 r/min的標定工況下,起吊額定載荷6.3 t時,液壓系統(tǒng)輸出功率P=42 kW,ρ=0.85 kg/L,C=1.88 kJ/(kg·℃),L=120 L。為了計算液壓系統(tǒng)熱平衡,試驗進行到第96-105次時,關(guān)閉液壓系統(tǒng)散熱器,此時液壓系統(tǒng)沒有散熱,系統(tǒng)損失功率全部用于液壓油升溫;第106-145次時,打開散熱器。由第96-105次的油溫上升情況可以推出:每10次額定載荷的起吊作業(yè)可以使液壓油油溫上升
(6)所以,第i次起吊作業(yè)散熱器散熱降低的油溫ΔTΦi為
(7)
散熱器散熱功率為
(8)
表2 第106-145次可靠性試驗結(jié)果
隨車起重機在第146-220次可靠性試驗時,液壓系統(tǒng)基本達到熱平衡。通過最小二乘法插值計算可知:當ΔT=25 ℃時,隨車起重機液壓系統(tǒng)達到熱平衡,此時系統(tǒng)的散熱功率Ps=6.75 kW,則Pf=6.75 kW。通過第0-52次可靠性試驗數(shù)據(jù),由式(2)計算試驗系統(tǒng)熱量Qs,式(4)計算理論系統(tǒng)熱量QL,如表3所示。
表3 第0-52次可靠性試驗系統(tǒng)熱量
由式(2)不難看出:Ps與ΔT成正比例關(guān)系。對表3中的數(shù)據(jù)進行線性插值計算,可以模擬計算出Ps與ΔT的關(guān)系為
(9)
由式(2)、(9)可知:
KA=0.27(kW/℃)。
由于未考慮液壓系統(tǒng)元器件、油箱的自然散熱,所以系統(tǒng)熱量的理論值要比其試驗值稍高些,剔除奇點(試驗初始),插值修正后可得Pf=7.06 kW,即系統(tǒng)達到熱平衡時,Ps=Pf=7.06 kW。故可得系統(tǒng)達到熱平衡時系統(tǒng)的有效功率η為
(10)
由式(5)可得系統(tǒng)達到熱平衡時,系統(tǒng)熱量為
(11)
由式(4)、(5)、(11)可得系統(tǒng)熱量為
(12)
根據(jù)式(12)可得到可靠性試驗中各點的系統(tǒng)熱量模擬值,其模擬曲線如圖3所示,可知:除試驗初始部分奇點外,其余試驗數(shù)據(jù)基本在理論模擬曲線附近波動,若不考慮試驗過程中人為因素的影響,可認為試驗數(shù)據(jù)很好地反映了液壓系統(tǒng)的工作狀況。
圖3 系統(tǒng)熱量試驗值與理論模擬值對比
根據(jù)某型特種車輛隨車起重機在高原環(huán)境條件下的可靠性試驗,分析了其液壓系統(tǒng)熱平衡,計算得到液壓系統(tǒng)達到熱平衡時,其系統(tǒng)熱量約為4 835 kJ,散熱器散熱功率約為7.06 kW,液壓系統(tǒng)的有效功率約為83%。計算模擬得到了液壓系統(tǒng)熱量隨時間歷程的變化曲線,結(jié)果表明:在短期內(nèi),高原環(huán)境因素對液壓系統(tǒng)影響并不明顯,各項性能指標均滿足使用要求。本文分析過程可為類似保障裝置液壓系統(tǒng)的熱平衡分析提供借鑒,對相關(guān)裝置高原環(huán)境適應(yīng)性試驗與鑒定具有一定的參考意義。
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(責任編輯:尚菲菲)
Thermal Balance Analysis of Hydraulic System on a Certain Crane in the Plateau Adaptability Test
LI Shi-min1,2, JIA Yu-fei1,2, CHEN Yun-xing1, LIANG Yuan-yuan1
(1. Beijing Special Vehicle Institute, Beijing 100072, China;2. Key Laboratory of Complex Land System Simulation, Beijing 100072, China)
For scientifically evaluating the support ability of the special vehicle crane in the plateau environment, the thermal balance of the hydraulic system is analyzed in the reliability test, the system heat and its changing regularity on the time is calculated when the system achieves thermal equilibrium. Then, it is obtained that the cooling power of the radiator is about 7.06 kW in the plateau environment and its effective power of the hydraulic system is about 83%. The results provide some reference for the plateau adaptability test as well as appraisement on the similar devices.
hydraulic system; thermalbalance; effective power; plateau adaptability
1672-1497(2015)01-0048-03
2014- 08- 27
國防科技重點實驗室基金資助項目(2014A29)
李世民(1982-),男,工程師,博士。
TH21
A
10.3969/j.issn.1672-1497.2015.01.009