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新闻分类:行业资讯   作者:admin    发布于:2018-12-294    文字:【】【】【


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         液力变速器的散热分析:  液力变速器系统的散热主要是通过散热器、液力变速器壳体进行的。从箱体外壁散发到周围空气中的热流量为自然对流散热。在工作过程中,液力变速器产生的热量并不能完全散失掉,剩余的热量以内能的方式储存在系统的传动油中,从而导致传动油温度的升高。




       热平衡计算登高车典型的作业工况有:铲装工况、高速跑工况和推土工况。铲装工况载荷大且变化频繁,针对铲装工况中的I形铲装工况进行热平衡计算。根据实际状况将I型铲装工况的一个循环分成前进、铲装、后退、前进举升卸料、空载后退5个过程。登高车在每个过程内速度和工作阻力都是变化的,则产生的热量也是变化的,需要分别进行计算。I型铲装工况各过程液力变速器系统的状态。 前进、后退和空载后退3个工况的液力变速器的状态相同,称为状态1;铲装和前进举升两个工况的液力变速器的状态相同,称为状态2,并分别进行产热量的计算。根据传动系统的净输入功率,计算出每个过程产生的热量。各个过程产热量相加即可得到液力变速器系统产生的总热量.    根据能量守恒定律,可知液力变速器系统的产热量等于散热量。



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        由上述热平衡计算可以看出,总的产热量与时间有关,即各过程的时间分配决定了总的产热量,因此有必要对作业周期的时间分配进行优化。针对登高车I型铲装循环工况,建立产热量优化模型。各过程速度按照匀变速运动进行计算,约束条件的各参数可根据已有试验数据或经验值进行设定。传动油温度是动态变化的,为了能对油温变化趋势进行动态描述,将传动油温升曲线分为3个阶段:初始阶段,热量全部以内能的方式储存在传动油中,该时间段较短;上升阶段,散热器、箱体和传动油自身全部参与热量的消耗,散热器进、出口温度呈线性增长,散热器和箱体的散热量也相应增加,由于每个循环周期内系统的产热量不变,传动油吸收的热量逐渐减少;平衡阶段,散热器进、出口温度基本不变,传动油吸收的热量减小为零,内能不变。根据建立的产热量优化模型和热平衡模型,以时间为变量,作业工况的循环周期为步长,可求解出传动油的温升曲线。利用Matlab编写求解程序。


   
         根据对液力变速器系统具体热源的分析,确定了传动油散热器进、出口温度,机罩内空气温度和环境温度等测点,采用网络数据采集器,每秒钟采集100个数据点,并由计算机系统进行记录、分析,针对高速跑工况和I型铲装循环工况进行试验,部分测点。 

 


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点击次数:805  更新时间:2018-12-29  【打印此页】  【关闭

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