标题 | 一种高速开关阀的结构设计与磁场仿真分析研究 |
范文 | 任小勇 甄亮
摘? 要:根据系统运行特点及场景应用需求开发出了一套性能稳定、操作便捷的高速开关阀,并通过计算与分析确定出了CMM棒长度,根据开关阀运行要求计算出了最佳线圈量。为全面了解、准确掌握GMA磁场分布情况,选用仿真软件进行了实验研究,通过结果分析进一步发现,只有合理控制磁导率,才能确保磁场科学分布,而且当磁导率差值达到最小时可保证磁场效用得以全面发挥。气隙宽度也会影响磁场分布,现有研究明确证实,磁场会在宽度为0.4mm时达到最理想分布状态。 关键词:高速开关阀;结构设计;磁场仿真;分析研究 中图分类号:TH4?????? ??文献标识码:A????? 文章编号: 收稿日期: 引言 磁致伸缩材料作为几种重要的功能材料之一,因其独特的性能而越来越受到国内外学者的关注。铁磁材料在磁场作用下的小变形现象称为磁致伸缩,所以业界人士将这类材料统一定义为磁致伸缩材料。出于特性方面的考虑,将采用这种材料来研发高速开关阀,并通过磁场调整获得相应的收缩量(一般会达到几十微米),从而控制出口机构的力和位移。为了增加 1.高速开关阀的整体结构 在现实场景中,人们习惯采用微位移放大机构来增加 2.高速开关阀用GMA结构设计 通过上图分析进一步了解到, 2.1GMM棒设计 从图3可以看出,磁致伸缩率随着磁场强度的增加而非线性地变化。从点A开始曲线后,磁致伸缩随磁场强度的增加而变化很小,如果继续得到更高磁致伸缩率,就需要更大的磁场强度,又因为磁场强度的与励磁电流的大小成正比,过大电流将导致GMM棒的温度升高过高,这很难控制。因此,本文中工作磁场的最 大强度选择为40KA/m。尽管此时的磁场强度在合理范围之内,但磁致伸缩率却比较大,达到了 可以看出,从0到A点的λ-H曲线不是完全线性的,但是由于高速开关阀大部分时间都在开关状态下工作,因此λ-H曲线的非线性对阀的影响很小,并且可以通过控制器设计来补偿λ-H曲线的非线性。由于在本研究中采用 则GMM棒的长度: 上式參数详解: 由于在拉伸过程中其自身材料的弹性回复力,GMM棒的出口力逐渐减小。 并在零点位置达到了最大值,但由于磁致伸缩的原因,输出力会快速降为零,具体如下: 在 上式参数详解: 當GMA工作时,GMM棒的输出力必须克服三种李,分别是阀芯与阀套之 间的摩擦力,预压弹簧的力以及复位弹簧的力。 因此GMM最小输出力符合以下公式: 上式参数详解: 出于设计要求方面的考虑,在 上式参数详解: 由式3、5、6可得: 所以, 满足下式要求: 帶入( 2.2线圈设计 线圈设计是不容忽视的一个重要环节,原因在于它不仅会对磁场强度产生直接影响,还关系到自身的功率损耗,而且功率损耗与热量存在明显的线性关联。一般情况下,只要热量升高, 多层线圈在中心轴方向上任意点的磁感应强度和功率损耗的公式为: 其中: 從等式11可以看出,磁感应强度越低,磁场强度就越高,但是由于此项在GMM棒附近具有冷却腔以控制棒的温度上升GMM以及GMA的总体规模有限。本文中 在上面已明确提到,本设计的 式中: 结果显示直径为 公式,参数必须符合要求。 利用下式分别求出电阻和电感,即: 其中: 3 高速开关阀用GMA磁场仿真分析 电磁场数值分析的基础是麦克斯韦方程,该方程描述了所有宏观电磁现象。在本设计中,选用先进、成熟的 3.1磁块的相对磁导率对GMM棒的磁场分布的影响 通过下图曲线变化分析进一步了解到, 因此必须采取相应措施使GMM棒的磁场均匀。 经过分析和比较,认为使用低磁导率磁体来改善磁场的不均匀性是最可行的解决方案,并且导磁块的相对磁导率与GMM棒相对磁导率相同时,改善效果最佳。 根据设计要求, 从图8可以看出, 积变形。与GMM棒的轴向范围相比,径向体积变化现象非常小,因此径向磁场强度的大小和不规则性可以忽略对GMM棒的轴向影响。 通过上图9 曲线变化分析进一步了解到,如果导磁块具有很大的磁导率,并且 导磁块与GMM磁棒的相对磁导率时相等时, 3.2气隙宽度对GMM棒磁场分布的影响 通过图10曲线变化分析可以看出, 通过上图11~12曲线变化分析可进一步发现,在气隙宽度不断增大的情况下, 3.3壳体的相对磁导率变化对GMM棒磁场分布的影响 通过上图分析进一步发现,在达到一定水平后,相对磁导率的增加对GMM棒的轴向磁场分布影响很小;但相对磁导率高出1后,就会对磁场分布变化产生至关重要的影响。 通过下图曲线变化分析进一步了解到,在壳体相对磁导率为1的工况下,磁场分布严重不合理,而且 不仅如此,通过下图曲线变化分析还进一步发现,尽管相对磁导率不断增大,但磁场强度变化却不是很明显。结合上图分析可知,只要相对 3.4外部磁炉的磁导率变化对GMM棒的磁场分布的影响分析图 对外部磁路的框架结构进行深入研究后发现,它主要由壳体、微调螺塞等相关构件组成,基于 3.5冷却套筒和线圈骨架的磁导率变化对GMM棒磁场分布影响的分析图 通过上图曲线变化分析可进一步发现,在磁导率不断增大的情况下,磁场强度会相应减弱,但磁场不均匀度的差值则会进一步提高。究其原因在于持续增大的磁导率会使磁力线方向发生改变,关键是磁力线会提前通过高磁导率部分,也就出现了磁场强度减弱的现象。而在磁导率达到一定值时,通过 4.结论 在本研究中,基于 参考文献: [1]甄亮,方占萍,马忠孝.一种GMA高速开关阀的结构设计与磁场仿真分析[J].锻压装备与制造技术,2016,51(06):104-111. [2]李范波,叶骞,谢文华.基于AMT气动伺服系统的高速开关阀设计与优化[J].液压与气动,2019(03):97-105. [3]俞军涛,焦宗夏,吴帅.大流量压电式高速开关阀设计与仿真测试[J].机械工程学报,2020,56(18):226-234. [4] 刘宇刚,苏明.高速电磁开关阀快速关闭方法设计与实现[J].自动化与仪表,2018,33(02):62-64+98. [5] 钟麒,张斌,洪昊岑,杨华勇.基于电流反馈的高速开关阀3电压激励控制策略[J].浙江大学学报(工学版),2018,52(01):8-15+58. [6]张斌,钟麒,杨华勇.高速开关阀控制策略研究[J].液压与气动,2017(06):7-11. [7] 王传礼,丁凡.伺服阀用超磁致伸缩转换器驱动磁场的数值计算.兵工学报,2007,28(9):1082-1086. 作者简介: 任小勇,男,副教授,甘肃张掖人,现任职于酒泉职业技术学院本科教学部,兰州理工大学新能源学院,甘肃省青年教师成才奖获得者,国家级教学创新团队风力发电工程技术专业成员之一。 主要研究方向:机械工程,液压控制,风力发现机组变桨距控制 |
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