平艷玲
(長治職業(yè)技術學院,長治 046000)
利用Fluent研究噴射泵式DF系統(tǒng)
平艷玲
(長治職業(yè)技術學院,長治 046000)
采用通用計算流體力學軟件Fluent對改進后的DF系統(tǒng)(噴射泵式DF系統(tǒng))負壓裝置進行力學仿真。仿真結果表明:噴射泵式DF系統(tǒng)結構的排屑能力遠優(yōu)于傳統(tǒng)的圓錐形噴嘴的DF系統(tǒng)結構,并可讓研究者形象直觀認識兩種負壓裝置內(nèi)流體運動的力學特性。
深孔加工 DF系統(tǒng) 負壓裝置 仿真
DF深孔加工系統(tǒng)由單管噴吸鉆和雙泵加油深孔兩種結構組合而成。DF系統(tǒng)屬于深孔鉆削加工系統(tǒng),該系統(tǒng)通過噴射鉆和BTA內(nèi)排屑鉆的結合而運轉(zhuǎn),在需要加工的零件斷面處,設置一個油密封裝置,通過推壓手段控制其提供冷卻液的操作,并在該裝置的后部,放置一個裝置使其能產(chǎn)生吸引力,使冷卻液在這兩種力的雙重作用下加速流動,流量加大,增強排屑力。針對小直徑深孔鉆削加工類操作時,特別是加工性差和難斷屑類材料的加工過程中,該結構會十分適用且好用,同時能很方便地切屑處理。但該結構還存在眾多設計上的弊端,如設計時運用先前的經(jīng)驗數(shù)據(jù),未充分解釋噴吸效應,設計工作缺乏理論指導,掩蓋傳統(tǒng)DF設計優(yōu)勢。
在本文中,重點探討噴射泵式DF系統(tǒng)中負壓裝置內(nèi)的力學行為,數(shù)學模型的建造等問題,并運用Fluent軟件模擬分析兩種負壓裝置中的切削液,使研究者進一步了解噴射泵式DF系統(tǒng)負壓裝置的排屑能力。
噴射泵式負壓裝置的基本結構模型如圖1所示。結構和傳統(tǒng)DF系統(tǒng)負壓裝置采用同一實驗條件,即雙進油孔的負壓抽屑裝置,能夠在射流前將其通道中切削液進行均壓操作,以此實現(xiàn)均勻的圓錐形射流,保障負壓效應提升;并在實現(xiàn)均壓效果前提下,縮小均壓腔空間,盡可能減少擴壓能量的損耗,使負壓裝置體積縮小。為達到該效果,在負壓裝置確定前提下對模型施加外界條件,分析模型裝置內(nèi)液體特征,使兩種結構中負壓裝置內(nèi)的壓力場、速度場、溫度場和能量場中狀況更完整地呈現(xiàn)。
圖1 噴射泵式負壓抽屑裝置的三維半剖圖
仿真實驗需要的條件:忽略切屑情況,分析負壓裝置內(nèi)切削液所受力狀況,建造與實際狀況下相似的數(shù)學模型。選用硫化切削液進行實驗,其運動粘度是(40℃)11.83mm2/s。從實驗數(shù)據(jù)可看出,在油路系統(tǒng)中,循環(huán)的切削液在正常狀況下溫度約為40℃,而切削液流出切削區(qū)后,其溫度為60℃左右;深孔鉆削時,對于其油路系統(tǒng)的排屑通道來講,運用雷諾數(shù)(V表示截面平均速度;d表示圓管直徑;v表示切削液運動粘度)計算可得,其油路系統(tǒng)處于流動狀態(tài)為湍流。以下為傳統(tǒng)圓錐形噴嘴的參考數(shù)值:d0=14mm;R1=31.2mm;R2=16.3mm;R3=14.5mm,噴射泵式圓錐形噴嘴的參數(shù)如下:d0=14mm;d1=d0+2δcosθ=14.6mm;l=3d1=43.8mm;δ=0.4mm;θ=15°。
負壓裝置內(nèi)部呈現(xiàn)對稱性,所以在仿真流體試驗中可以運用二維平面模型進行。在這兩種負壓裝置中,流體網(wǎng)格的單元數(shù)和節(jié)點分別是25327、13524和26583、17382。兩種負壓裝置的入口邊界條件都為質(zhì)量流量:將切削液的入口流量設定為Qx=36.4L/min;Qy=9.1L/min(Qx表示排屑通道進油口處切削液流量;Qy表示進油孔處切削液流量)。切削液入口溫度Tx=333K;Ty=313K(Tx表示排屑通道進油口處切削液溫度;Ty表示進油孔處切削液溫度即在油路系統(tǒng)中的循環(huán)切削液溫度)。
在計算過程中,運用有限元法離散控制方程以及邊界條件,運用SIMPLE算法得出壓力-速度耦合,通過一階迎風差分格式表示動量、湍流動能和溫度場離散格式。
傳統(tǒng)負壓抽屑裝置與噴射泵式負壓抽屑裝置在噴嘴處產(chǎn)生的最大壓力值分別是1.4MPa和1.6MPa,即面對相同壓力出口,噴射泵式負壓抽屑裝置比傳統(tǒng)的負壓抽屑裝置的壓力增加??梢宰C明噴射泵式負壓抽屑裝置內(nèi),其前后壓差越大時排屑能力也越強。
處于排屑通道出口即混合室出口時,傳統(tǒng)負壓抽屑裝置和噴射泵式負壓抽屑裝置出口速度的最大值分別是15m/s和16m/s,可證明噴射泵式的負壓抽屑裝置能夠更加充分的運用能量,從而提升排屑能力。
傳統(tǒng)負壓抽屑裝置以及噴射泵式負壓抽屑裝置在噴嘴出口處動能分別是550J和630J,即噴射泵式負壓抽屑裝置動能更大,從而使動能轉(zhuǎn)換率更高,能夠使排屑通道中的混合液體加速運動,增強排屑能力。
傳統(tǒng)負壓抽屑裝置排屑通道中的最大值是700J,噴射泵式負壓抽屑裝置排屑通道中的最大值是800J,可見噴射泵式負壓抽屑裝置的排屑通道具有更強的混合力,從而帶動排屑能力的提升。
傳統(tǒng)負壓抽屑裝置以及噴射泵式負壓抽屑裝置在出口處的混合液溫度分別處在323.5~325.5K與323~324.5K,可見相同溫度下,噴射泵式負壓抽屑裝置排出的混合液溫度更低,證明了該裝置具有良好的散熱性能。
本文主要建造兩種負壓抽屑裝置和腔體內(nèi)流體物理模型,使用Fluent軟件分析腔體內(nèi)流體運動特征,并對比噴射泵式的負壓裝置實驗仿真與傳統(tǒng)負壓抽屑裝置在壓力場、速度場、溫度場和能量場等,分析各自特性與不足。研究結果表明,相對于傳統(tǒng)圓錐形噴嘴負壓裝置,配備擴散室與自由曲面的內(nèi)外噴嘴結構噴射泵式負壓裝置具有更強的排屑能力。此外,驗證DF系統(tǒng)中負壓裝置的巨大作用,同時為研究者進一步了解噴射泵式DF系統(tǒng)的負壓裝置的內(nèi)流體運動特征提供相應的依據(jù)。
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[2]王竣.現(xiàn)代深孔加工技術[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)出版社,2005:97-85.
Study the Injection Pump Type DF System with Fluent
PING Yanling
(Changzhi vocational and technical college, Changzhi 046000)
Using the general computational fluid dynamics software Fluent to simulate the mechanical simulation of the improved DF system (jet pump type DF system). The simulation results show that the system structure of DF jet conical nozzle chip capacity pump DF system structure is far superior to the traditional mechanical properties, and can allow researchers to visually understand two kinds of negative pressure device in fluid motion.
deep hole machining, DF system, negative pressure device, simulation