FAST电液促动器液压系统研究

FAST电液促动器液压系统研究

论文摘要

FAST(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope)即500米口径球面射电望远镜,本文的研究对象即为应用于FAST的电液促动器,其是射电望远镜主动反射面系统的动力单元,起到控制射电望远镜面形的功能,为了使电液促动器能有更好的工作性能,针对此型电液促动的液压系统进行了分析研究。在对电液促动器整体认识的基础上,针对此型电液促动器的工作原理和应用环境,结合流体力学的专业知识对电液促动器的液压系统进行了分析,提出增大液压系统中流道管路的实施方案。为了合理高效地分析,本文采用了多款工具进行辅助研究。应用AMESim仿真软件对电液促动器的液压系统进行了建模分析,按照电液促动器的实际工况,选择合适的元件基本参数、模型管路参数、传动介质参数,仅仅改变了相关的管路直径大小,计算了液压系统在优化前后不同运行条件下关键部位的压力变化。建立液压系统中齿轮泵的二维分析模型,利用ANSYS中的FLUENT仿真模块,结合软件内的动网格、多相流仿真模型,分析齿轮泵在不同的进口压力情况下内部流场情况,在相同的仿真时间点上,研究了齿轮泵内的气相分布情况。搭建了FAST电液促动器加载试验台,模拟电液促动器实际的受力工况,在相同的试验条件下,对优化前后的电液促动器进行了试验研究,从不同的方面分析优化前后电液促动器的工作性能,得到优化方法的正确性。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  •   1.1 课题背景与来源
  •   1.2 电液促动器研究现状
  •     1.2.1 电液促动器国外研究现状
  •     1.2.2 电液促动器国内研究现状
  •   1.3 课题研究方法与思路
  •   1.4 研究意义与主要研究内容
  •     1.4.1 论文的研究意义
  •     1.4.2 论文的主要研究内容
  • 第2章 FAST电液促动器液压系统分析
  •   2.1 电液促动器的功能与要求
  •   2.2 电液促动器动作原理分析
  •   2.3 电液促动器的优化分析
  •   2.4 本章小结
  • 第3章 基于AMESim的电液促动器液压系统分析
  •   3.1 AMESim仿真运用基础
  •   3.2 液压系统仿真建模及参数设置
  •     3.2.1 电液促动器液压系统仿真建模
  •     3.2.2 电液促动器仿真模型参数设置
  •   3.3 电液促动器液压系统仿真结果分析
  •   3.4 本章小结
  • 第4章 基于FLUENT的电液促动器齿轮泵分析
  •   4.1 计算流体动力学基础
  •     4.1.1 计算流体动力学概述及流程介绍
  •     4.1.2 计算流体动力学中流体控制方程
  •   4.2 电液促动器齿轮泵流场仿真建模与网格划分
  •     4.2.1 齿轮泵仿真建模
  •     4.2.2 齿轮泵仿真模型网格划分
  •   4.3 电液促动器齿轮泵仿真参数设置
  •     4.3.1 基本参数设置
  •     4.3.2 动网格参数设置
  •     4.3.3 多相流参数设置
  •   4.4 电液促动器齿轮泵仿真结果分析
  •   4.5 本章小结
  • 第5章 试验研究与分析
  •   5.1 试验装置简介
  •     5.1.1 试验台架介绍
  •     5.1.2 试验中其余重要装置介绍
  •   5.2 试验过程
  •   5.3 数据处理与分析
  •   5.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果
  • 致谢
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 司少朋

    导师: 赵静一,朱明

    关键词: 电液促动器,液压系统,齿轮泵

    来源: 燕山大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

    专业: 天文学,工业通用技术及设备,机械工业,仪器仪表工业

    单位: 燕山大学

    基金: 燕山大学赵静一团队与中国科学院国家天文台的 FAST 促动器改造项目以及国家基金 FAST 液压促动器群系统寿命预测与可靠性增长研究(基金编号:11673040)

    分类号: TH137;TH751

    DOI: 10.27440/d.cnki.gysdu.2019.001098

    总页数: 79

    文件大小: 3314K

    下载量: 44

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