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        海水電液換向閥動(dòng)態(tài)特性研究及仿真分析

        2019-02-28 10:39:10朱奕
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2019年3期
        關(guān)鍵詞:動(dòng)態(tài)特性主閥

        朱奕

        摘 要:以海水電液換向閥為研究對象,介紹了換向閥的主閥結(jié)構(gòu),分析其工作原理。通過對主閥運(yùn)動(dòng)過程的研究,針對主閥開啟過程的動(dòng)態(tài)特性建立數(shù)學(xué)模型,同時(shí)對該數(shù)學(xué)模型采用Simulink軟件進(jìn)行仿真。結(jié)果表明,該主閥結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)性能良好,能夠滿足工作要求。

        關(guān)鍵詞:電液換向;主閥;動(dòng)態(tài)特性;Simulink仿真

        中圖分類號:TH137 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2019)03-0076-02

        Abstract: Taking the electrohydraulic directional valve of seawater as the research subject, the structure of the main valve of the directional valve is introduced, and its working principle is analyzed. Through the study of the main valve movement process, the dynamic characteristics of the main valve opening process mathematical model is established, and the mathematical model is simulated by Simulink software. The results show that the structure of the main valve has good dynamic performance and can meet the working requirements.

        Keywords: electrohydraulic commutation; main valve; dynamic characteristics; Simulink simulation

        引言

        海洋資源的開采不同于陸地,它對設(shè)備的要求更高、更苛刻,穩(wěn)定的海上工作平臺對于海洋工作的有效開展、人員的安全提供了有效的保證。液壓支架能夠?qū)ぷ髋_起有效支撐作用,目前廣泛應(yīng)用于采煤等海上作業(yè)平臺。海水電液換向閥作為液壓支架的控制系統(tǒng)的核心部件,能夠改變液流方向進(jìn)而控制液壓支架液壓缸的動(dòng)作,對實(shí)現(xiàn)液壓支架自動(dòng)化及遠(yuǎn)程化起著關(guān)鍵作用,因此高效、節(jié)能、穩(wěn)定的海水電液換向閥是當(dāng)前主要的研究方向[1-2]。

        1 換向閥主閥結(jié)構(gòu)及工作原理

        由閥套、閥芯、閥桿以及彈簧等組成海水電液換向閥主閥的主要結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)如圖1所示。當(dāng)前為主閥閉合狀態(tài),此時(shí)閥芯處于閉合位,卸油口處于打開位。當(dāng)控制電磁得電,先導(dǎo)閥開啟使控制液流入B腔,液流壓力持續(xù)升高直至能夠克服閥套密封圈的摩擦阻力,閥套向左移動(dòng),從而卸油口關(guān)閉。液流壓力繼續(xù)升高直至能夠克服閥芯粘性阻力以及彈簧阻力,此時(shí)閥桿左移,進(jìn)液口從而打開,液流通過C腔流入D腔。至此,海水電液換向閥主閥完成開啟過程,主油路開啟。

        2 主閥動(dòng)態(tài)特性分析

        本文海水電液換向閥主閥采用錐閥式結(jié)構(gòu)形式,其受作用力有:穩(wěn)態(tài)液動(dòng)力、瞬態(tài)液動(dòng)力、粘性阻力以及密封圈摩擦阻力等。當(dāng)閥套和閥桿都處于靜止?fàn)顟B(tài)時(shí),此時(shí)液流壓力為p,則液控端流量-壓力方程為[3-4]:

        3 主閥動(dòng)態(tài)特性仿真分析

        根據(jù)所建立的主閥動(dòng)態(tài)特性運(yùn)動(dòng)方程,通過Simulink軟件包建立相應(yīng)的仿真模型,如圖2所示。

        從示波器可以看到各個(gè)模型的變化曲線,其中主閥閥芯位移曲線及出口壓力曲線如圖3-4所示[5]。

        由主閥閥芯開啟位移曲線圖可知,閥芯開啟時(shí)間較短且能夠保持穩(wěn)定,開啟至最大位移所需時(shí)間110ms;當(dāng)液控端壓力達(dá)到20bar時(shí),主閥閥套開始動(dòng)作關(guān)閉卸油口,當(dāng)液控端壓力達(dá)到250bar并小幅振蕩最終平穩(wěn)至200bar時(shí),閥芯動(dòng)作,進(jìn)液口打開。其中,由于閥芯動(dòng)作需克服壓力較大,因此與電磁通電后。主閥需要一定的遲滯時(shí)間才能夠響應(yīng),屬正?,F(xiàn)象??偟膩碚f,主閥開啟響應(yīng)快,性能滿足系統(tǒng)要求。

        4 結(jié)束語

        本文對海水電液換向閥主閥的動(dòng)態(tài)特性展開研究,并對運(yùn)動(dòng)模型、以及主閥液控端開啟壓力模型進(jìn)行了仿真。根據(jù)主閥運(yùn)動(dòng)原理建立啟閉數(shù)學(xué)模型,從最終仿真結(jié)果來看,仿真曲線與本文主閥的動(dòng)態(tài)特性相符合,同時(shí)也基本與換向閥的實(shí)際工作情況相符合,對海水電液換向閥的推廣使用具有參考意義;通過仿真結(jié)果主閥閥芯的響應(yīng)時(shí)間,本文海水電液換向閥動(dòng)反應(yīng)快速,動(dòng)態(tài)特性良好,能夠滿足實(shí)際的使用需求。

        參考文獻(xiàn):

        [1]任偉,韋文術(shù),黃韶杰.電液換向閥動(dòng)態(tài)特性測試系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)[J].煤炭工程,2008(9):73-74.

        [2]李曼,屈江民.液壓支架中電液換向閥內(nèi)泄漏的仿真研究[J].液壓與氣動(dòng),2017(1):49-54.

        [3]黃俊鳴.海水電液換向閥的研究[D].武漢紡織大學(xué),2012,04.

        [4]任俊琴.大流量電液換向閥動(dòng)態(tài)特性仿真及流場分析[D].太原理工大學(xué),2015,05.

        [5]王宏,劉波,田勇.運(yùn)用AMESim和ADAMS的電液比例調(diào)平系統(tǒng)的仿真研究[J].現(xiàn)代制造工程,2014(7):55-60.

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