劉昱杰,徐 春,胡旭明
(中國特種設(shè)備檢測研究院,北京 100029)
蛇形管彎管機(jī)是加工大型電站鍋爐元件蛇形管的重要設(shè)備[1]。為了保證蛇形管的加工質(zhì)量,需要保持蛇形管彎管機(jī)關(guān)鍵元件減壓閥出口壓力的穩(wěn)定。然而傳統(tǒng)直動式減壓閥工作時,存在出口壓力超調(diào)量大、穩(wěn)定性差等問題[2-4],嚴(yán)重影響了蛇形管的加工質(zhì)量,進(jìn)而制約了鍋爐性能的發(fā)揮。鑒于此,本文設(shè)計(jì)了一種環(huán)形阻尼新型減壓閥,在分析閥工作原理的基礎(chǔ)上,利用AMESim仿真軟件建立閥的仿真模型并進(jìn)行仿真分析,驗(yàn)證了模型的正確性及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的可行性,所得研究結(jié)論對減壓閥的改進(jìn)及優(yōu)化設(shè)計(jì)具有一定的參考價(jià)值。
設(shè)計(jì)的環(huán)形阻尼新型減壓閥結(jié)構(gòu)簡圖如圖1所示,該新型減壓閥由傳統(tǒng)的直動式減壓閥和由穩(wěn)壓活塞及穩(wěn)壓活塞腔形成的環(huán)形阻尼孔并聯(lián)而成。工作過程中,利用環(huán)形阻尼孔的節(jié)流作用來加快轉(zhuǎn)換、吸收減壓閥工作時的壓力振動[5-7]:當(dāng)液壓系統(tǒng)壓力高于減壓閥動作壓力時,主閥芯在液壓力的作用下,克服彈簧力和摩擦力的作用使閥口變小,實(shí)現(xiàn)減壓。環(huán)形阻尼孔的節(jié)流阻尼作用使減壓閥的開啟過程變得平穩(wěn)。
1—調(diào)節(jié)螺母;2—左端蓋;3—閥體;4—調(diào)壓彈簧;5—主閥芯;6—穩(wěn)壓活塞;7—右端蓋
根據(jù)環(huán)形阻尼新型減壓閥的結(jié)構(gòu)及工作原理,利用 AMESim 仿真平臺提供的元件設(shè)計(jì)庫平臺,搭建傳統(tǒng)直動式減壓閥液壓回路及環(huán)形阻尼新型減壓閥液壓回路仿真模型[8-9],如圖2所示,減壓閥主要結(jié)構(gòu)參數(shù)見表1。
表1 減壓閥主要結(jié)構(gòu)參數(shù)
圖2 兩種不同減壓閥動態(tài)回路AMESim仿真模型
2.2.1仿真驗(yàn)證分析
傳統(tǒng)減壓閥出口壓力變化曲線和環(huán)形阻尼新型減壓閥出口壓力變化曲線如圖3所示。由圖3(a)可以看出,傳統(tǒng)減壓閥出口壓力峰值約為7.21 MPa,穩(wěn)定壓力約為3.81 MPa,達(dá)到穩(wěn)定壓力所需時間約為0.40 s,壓力波動幅值和頻率較大;由圖3(b)可以看出,環(huán)形阻尼新型減壓閥出口壓力峰值約為7.18 MPa,穩(wěn)定壓力約為3.81 MPa,達(dá)到穩(wěn)定壓力所需時間約為0.06 s,壓力波動幅值和頻率較小。仿真驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)環(huán)形阻尼新型減壓閥提升彎管機(jī)液壓系統(tǒng)回路壓力沖擊幅值、頻率及響應(yīng)時間等性能的可行性。
圖3 減壓閥出口壓力變化曲線
將表1中主閥彈簧預(yù)緊力300 N、主閥閥芯直徑10 mm代入減壓閥出口壓力計(jì)算公式P=F/A,,式中P為減壓閥出口壓力,F(xiàn)為調(diào)壓彈簧預(yù)緊力,A為主閥閥芯作用面積,計(jì)算得出減壓閥出口穩(wěn)定壓力為3.83 MPa,與仿真所得穩(wěn)定壓力值基本一致,證明了所建立模型的正確性和精確性。
2.2.2環(huán)形阻尼孔長度對閥動態(tài)特性影響仿真分析
保持環(huán)形阻尼孔間隙寬度為0.25 mm,利用AMESim批處理功能,設(shè)定環(huán)形阻尼孔長度分別為15,25,30 mm,研究環(huán)形阻尼孔長度的變化對閥動態(tài)特性的影響。仿真得到不同環(huán)形阻尼孔長度的減壓閥出口壓力曲線,如圖4所示。由圖可以看出,環(huán)形阻尼孔長度的變化對減壓閥動態(tài)性能有一定的影響。在一定范圍內(nèi),隨著環(huán)形阻尼孔長度的增加,減壓閥出口壓力波動時間逐漸縮短,壓力波動的幅值及頻率逐漸降低,最終穩(wěn)定壓力值較理論計(jì)算值也有所降低。
圖4 不同環(huán)形阻尼孔長度減壓閥出口壓力曲線
2.2.3環(huán)形阻尼孔間隙寬度對閥動態(tài)特性影響仿真分析
保持環(huán)形阻尼孔長度為30 mm,利用AMESim批處理功能,設(shè)定環(huán)形阻尼孔間隙寬度分別為1.0,0.5,0.1 mm,研究環(huán)形阻尼孔間隙寬度對閥動態(tài)特性的影響。仿真得到不同環(huán)形阻尼孔間隙寬度的減壓閥出口壓力曲線,如圖5所示。由圖5可以看出,環(huán)形阻尼孔間隙寬度對減壓閥動態(tài)性能的影響較大。在一定范圍內(nèi),隨著環(huán)形阻尼孔間隙寬度的減小,減壓閥出口壓力波動時間逐漸縮短,壓力波動的幅值及頻率逐漸降低,穩(wěn)定壓力值較理論計(jì)算值有所降低。當(dāng)環(huán)形阻尼孔間隙寬度小于某個臨界值時,本文實(shí)例中為0.1 mm,減壓閥出口穩(wěn)定壓力減小明顯,調(diào)壓偏差大。
圖5 不同環(huán)形阻尼間隙寬度下減壓閥出口壓力曲線
2.2.4穩(wěn)壓活塞質(zhì)量對閥動態(tài)特性影響仿真分析
保持環(huán)形阻尼孔長度為30 mm、環(huán)形阻尼孔間隙寬度為0.25 mm,利用AMESim批處理功能設(shè)定穩(wěn)壓活塞質(zhì)量分別為0.25,1.00,1.50 kg,研究活塞質(zhì)量的變化對閥動態(tài)特性的影響。仿真得到不同穩(wěn)壓活塞質(zhì)量的減壓閥出口壓力曲線,如圖6所示。由圖6可以看出,減壓閥穩(wěn)壓活塞質(zhì)量對減壓閥動態(tài)性能的影響較小。在一定范圍內(nèi),即使活塞質(zhì)量增加,減壓閥出口壓力沖擊的幅值和頻率、閥響應(yīng)時間及最終穩(wěn)定壓力值也基本保持不變。
圖6 不同穩(wěn)壓活塞質(zhì)量下減壓閥出口壓力曲線
本文對傳統(tǒng)直動式減壓閥結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計(jì)了一種環(huán)形阻尼新型減壓閥,利用AMESim仿真軟件建立閥仿真模型,仿真分析了環(huán)形阻尼孔長度、環(huán)形阻尼孔間隙寬度以及穩(wěn)壓活塞質(zhì)量對閥動態(tài)性能的影響,得到如下結(jié)論:
1)隨著環(huán)形阻尼孔長度的增加,減壓閥出口壓力波動時間逐漸縮短,壓力波動的幅值及頻率逐漸減小,穩(wěn)定壓力值較理論計(jì)算值低。
2)隨著環(huán)形阻尼孔間隙寬度的減小,減壓閥出口壓力波動時間逐漸縮短,壓力波動的幅值及頻率逐漸減小,穩(wěn)定壓力值較理論計(jì)算值低。當(dāng)環(huán)形阻尼孔間隙寬度低于某個臨界值時,減壓閥出口最終穩(wěn)定壓力減低明顯,調(diào)壓偏差大。
3)隨著活塞質(zhì)量的增加,減壓閥出口壓力沖擊的幅值和頻率、閥響應(yīng)時間及最終穩(wěn)定壓力基本保持不變。
本文所得結(jié)論對減壓閥的改進(jìn)及優(yōu)化設(shè)計(jì)有一定的參考價(jià)值。