AMESim之缝隙流动
Amesim之缝隙流动
缝隙流动 缝隙流动简介
在机械中存在着充满油液的各种形式的配合间隙,如活塞与缸筒间的环形间隙、轴与轴承间的环形间隙、工作台与导轨间的平面间隙、圆柱与支承面间的端面间隙等等。这些尺寸不大的间隙或缝隙为液体流通提供了几何条件,只要缝隙两端形成压强差,或者这些配合机件发生相对运动,液体在缝隙中就会产生流动,这就是所谓的缝隙流动。 缝隙流动的影响滑动轴承、静压支承是依靠缝隙流动的支承力得以工作的,相对运动机件间的摩擦力是靠缝隙流动得以减轻的。但是缝隙流动的流量有时就是液体机械中的液体泄漏,这导致容积效率的降低。凡此种种都说明要研究和改善机械性能,必须了解缝隙流动的特性。 缝隙流动对液压传动的影响尤其显著。液压泵、液动机、换向阀等液压元件处处存在着缝隙流动问题。缝隙过小则增大了摩擦,缝隙过大又增加了泄漏,所以如何通过用Amesim软件的仿真实现选取最佳缝隙是本文探讨的主要目的。 缝隙流动的分类
下面主要介绍平行板间的缝隙流动及同心圆间的缝隙流动两部分,其他类别的缝隙流动可以自己查找资料,其原理基本一致,仿真模式也近似。
Amesim之缝隙流动
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2.同心环形缝隙
图示在同心环状缝隙间的流动,当h/r<1时(相当于液压元件内配合间隙的情况),可以将环形缝隙间的流动近似的看做是平行板缝隙间的流动,只要将b=πd带入,就可以得到这种情况下的流量。
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Amesim仿真 本文采用HCD库的元件做一个简单的同心圆间的缝隙流动仿真,平板间的缝隙流动及其他类别的大家自己操作实验。
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2.参数调整 建立上图仿真模型,对缝隙元件进行设置,外径为10mm,内径为9.8mm,则有0.2mm的缝隙,同时设置压差从10bar到100bar的变化,其缝隙面积及缝隙流量可参考仿真结果。
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3.仿真结果
Amesim之缝隙流动
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到此为止,缝隙流动就完成仿真过程。
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