吳 超,徐 鳴,李慧淵,郭劉洋
(中國北方車輛研究所車輛傳動重點實驗室,北京100072)
液力緩速器在制動工況時的工作介質(zhì)為油液,工作時,由控制系統(tǒng)控制充油機構(gòu)向工作腔中充油,油液在動輪的帶動下在工作腔中循環(huán)沖擊定輪葉片,油液的溫度迅速升高,此時油液的動能轉(zhuǎn)化為熱能,由油液帶走,并通過散熱器降低油液的溫度.在動輪與油液的相互作用中,油液施加反作用力于動輪,產(chǎn)生制動力矩.而當(dāng)液力緩速器在非制動工況即空轉(zhuǎn)時,由于液力緩速器循環(huán)圓內(nèi)存有空氣,同樣會像腔室內(nèi)有油液一樣,產(chǎn)生制動力矩,即產(chǎn)生了空轉(zhuǎn)功率損失(簡稱空損),這種制動作用降低了車輛的行駛效率,是我們所不希望的,而且液力緩速器的制動力矩與其轉(zhuǎn)速的平方成正比,即動輪轉(zhuǎn)速越高,其產(chǎn)生的制動力矩也就越大,使車輛在正常行駛時,提速較為困難.
本文對重型車輛用液力緩速器的空損進行了CFD仿真和試驗研究,并通過設(shè)計一種擋片機構(gòu),在不影響液力緩速器制動性能的前提下,盡量降低其空損.試驗結(jié)果表明,擋片機構(gòu)行之有效,能夠?qū)⒁毫徦倨鞯墓β蕮p失控制在一定范圍內(nèi),使其滿足重型車輛的使用要求.
液力緩速器充滿油液時的制動功率的計算方法同樣適于計算空損.當(dāng)液力緩速器不充油液時,實際的工作介質(zhì)為空氣,其密度不隨溫度變化,為1.225 kg/m3.設(shè)定邊界條件:定輪進口壓力為1個大氣壓,定輪、動輪出口壓力為1個大氣壓.將液力緩速器動輪設(shè)置為繞z軸正向旋轉(zhuǎn)的區(qū)域,其旋轉(zhuǎn)速度分別設(shè)置為 500、800、1 000、1 200、1 500、1 800、2 000、2 500 r/min,其余的設(shè)置為靜止區(qū)域.使用K-Epsilon模型中的standard格式,壓力修正方程選擇SIMPLEC離散形式,動量方程等選擇1階迎風(fēng)的計算格式.
將所有的邊界條件、流體特性、求解動量方程、能量方程及壓力修正方程等所需參數(shù)設(shè)置完畢后,根據(jù)壓力入口初始化流場渦動能量、渦耗散率(初始化缺省數(shù)據(jù)均為0),經(jīng)過大量計算,最后得出計算結(jié)果如表1所示.
表1 液力緩速器CFD分析計算結(jié)果
根據(jù)功率與扭矩的關(guān)系式P=Mn/9549,計算并做出功率隨轉(zhuǎn)速的變化曲線,如圖1所示.
圖1 液力緩速器CFD仿真空損功率曲線
液力緩速器的空損試驗臺架布置見圖2.由于試驗臺電機轉(zhuǎn)速達不到3 600 r/min,只能做到其允許的最高轉(zhuǎn)速,但可以對試驗結(jié)果進行當(dāng)量計算,得到3 600 r/min時的空損功率.
圖2 液力緩速器臺架試驗傳動平面布置圖
試驗中需記錄的數(shù)據(jù)及其符號說明見表2.
表2 試驗中采集的信號及其符號
啟動試驗臺架液壓系統(tǒng),使系統(tǒng)潤滑油壓達到0.2~0.3 MPa,啟動試驗臺架電機,在每個轉(zhuǎn)速點穩(wěn)定0.5~1.0 min后采集各轉(zhuǎn)速點的試驗數(shù)據(jù),采集的試驗數(shù)據(jù)包括n、M、p.液力緩速器的空損功率試驗結(jié)果如圖3所示,將試驗與仿真結(jié)果進行對比,可見二者變化趨勢基本一致.
圖3 液力緩速器空損功率曲線
液力緩速器的制動功率P與其主軸轉(zhuǎn)速n的三次方和其工作腔有效直徑 D的五次方成正比[1],關(guān)系式為
當(dāng)液力緩速器空轉(zhuǎn)時,ρ為空氣的密度,λ為空氣損失功率系數(shù).
為了得到最高轉(zhuǎn)速時的空損功率,根據(jù)式(1)可知,對于同一個液力緩速器在同一種介質(zhì)的條件下,不同轉(zhuǎn)速下功率的關(guān)系為:P1/P2=(n1/n2)3.據(jù)此,可由轉(zhuǎn)速為2 520 r/min時的功率16.7 kW當(dāng)量得出液力緩速器動輪轉(zhuǎn)速在3 600 r/min時的空損功率為48.71 kW.可見,最高轉(zhuǎn)速時,液力緩速器的空損非常大,無法滿足車輛使用要求.為了克服液力緩速器空損大的缺點,設(shè)計了降低空損的擋片機構(gòu).
從關(guān)系式(1)可見,若能減小有效直徑D,其空損將大幅降低.根據(jù)這一思想,在液力緩速器的定輪上設(shè)計了一種擋片機構(gòu),來減小液力緩速器的有效直徑,其原理圖如圖4所示.
圖4 擋片機構(gòu)原理示意圖
當(dāng)車輛處于正常行駛的非制動工況時,擋片開啟(即圖4中擋片與定輪所在平面平行),擋住部分流道,相當(dāng)于循環(huán)圓直徑變小,起到改變空氣環(huán)流的作用.而當(dāng)車輛處于制動工況時,由于油液的沖擊力很大,將擋片推開,擋片將與定輪葉片貼合在一起,油液進入定輪流道循環(huán),循環(huán)圓直徑與未裝擋片時相同,制動力矩不受影響.當(dāng)制動完成后,油液被排空,擋片回到原始位置,繼續(xù)起到降低空損的作用.
根據(jù)以上理論分析,經(jīng)過計算,最終所設(shè)計的擋片如圖5所示.
圖5 定輪上的擋片機構(gòu)
在定輪上裝上擋片機構(gòu)以后,對液力緩速器再次進行空損試驗.試驗采集的數(shù)據(jù)同上.試驗后,繪出的空損功率曲線如圖6所示,圖中還繪制了安裝擋片前的試驗曲線.
圖6 液力緩速器裝擋片后的空損功率曲線
同樣,根據(jù)圖6中動輪轉(zhuǎn)速在3 000 r/min時的空損功率6.77 kW,可當(dāng)量計算出裝上擋片機構(gòu)后,液力緩速器在最高轉(zhuǎn)速3 600 r/min時的空損功率為11.7 kW.
由圖6可以看出,在采取了降低空損的措施后,液力緩速器的空損大幅減小,已經(jīng)滿足了車輛的使用要求,在最高轉(zhuǎn)速3 600 r/min時,其空損功率減小的絕對值為37.01 kW,相對幅度為75.98%.同時,試驗也驗證了擋片機構(gòu)對于降低空損是行之有效的,它能夠?qū)⒁毫徦倨鞯墓β蕮p失控制在一定范圍內(nèi),滿足了重型車輛正常行駛時的功率需求.
[1] 朱經(jīng)昌,魏宸官,鄭慕僑.車輛液力傳動[M].北京:國防工業(yè)出版社,1982.