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间隙泄漏量的分析计算


参考文献(4条) 1.何清华.郭勇.朱建新 液压冲击机构研究·设计 1995 2.高澜庆 液压凿岩机理论、设计与应用 1998 3.赖邦钧 间隙泄漏水量的初步测定及其计算公式的探讨[期刊论文]-凿岩机械气动工具 2002(02) 4.金朝铭 液压流体力学 1994
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代入式 ()) 得: 将式 (( )
* * ( + ! $ %, ( # $ ) (")" #) "" # #"*
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这是一个一元二次方程, 它的根很容易 求得: ( ) % ’ #$ *) (%,() %,( / ! " %,( -2 $
!
常用公式使用的局限性
间隙流动又称缝隙流动,在液压技术
中, 常指油缸与活塞 (柱 塞 ) , 滑阀阀芯与阀 体等具有间隙配合的内外圆柱面之间的环 状缝隙流动。
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同心圆环缝隙的压差流动 常用的间隙流量计算公式为:
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!%"%
下式:
$ ! " # !#$ (!&!"($ %) #" !%"%
(% )
的值很大, 当 ! ))! , 流量 " 趋于无穷大, 这与 实际物理现象绝对不符。而液压元件实际工 况是密封长度 ! 在 *+! ,-. 之间反复变化。因 此, 上述公式在实际工况中无法通用, 人们 即 ! ( ! ! ,-. 或强制使 只好将 ! 取为平均值, ’

单位时间内的动能变化为:
! 不小于某一数值,这样可使计算勉强进行
# # # *) (%,() # (%,( ) $# ! *) -2$ %,(*
!
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下去,但带来的后果自然是仿真计算的失 真。 (’) 常用公式 (! ) 流量比实际大, 当密封 长度 ! 较小时, 则计算的流量更大于实际的 流量 %$&。
0,( 0+ ( $ !#0(* $ 0’
将上式两边积分, 得到惯性流动的总功 率为: (# ) , ( $ !# * $0( . ’ 根据图 ! 所示的受力分析, 列出微小圆 环体积 !#0( 0) 的力平衡方程为: (% 20% ) (% /0% ) % !#0( 1 !#0( / !#0) 0 %!#0)(* 10% 0(/0% 0)1*
式中
—— $ —内外圆柱面的偏心率
$#’ $
—— ’ —内外圆柱的偏心量
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(!)
圆环缝隙的剪切流量 如果内外圆柱之间有相对运动, 则缝隙
! "# !#$ # " !%"%
式中 —— ! " —压差流动的泄漏量 —— 一般取 ###! # —圆柱面直径,
$
剪切流动的流量公式为:
! ( # !#$ ) %
!
% #$ "
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+#.
当密封长度 4 从 零 变 化 到 无 穷 大 时 通 用公式的分析 由 +#’ , +#% 小节的分析,可以得出如 下
公式 ( ’% ) 具有与薄壁小孔出流完全相 同的形式, 连流量系数也几乎相同, 一般薄 壁 小 孔 出 流 系 数 取 流 量 系 数 ’ ( !"#$" * 由此可见公式 ( ’" ) 的正确性与通用 "#$% , 性。 当 ) !" 时 , 流体的粘性效应已被忽略不 计, 而完全是惯性效应起作用, 流量 ! 与间 隙高度 # 已不是三次方关系,而是与 # 的 一次方成正比,流量 ! 与压差 # $ 的平方 根成正比,由此式计算出的流量 ! 不会很 大 , 符 合 实 际 物 理 现 象 , 当 密 封 长 度 ) !" 时, 缝 隙 流 动 已 变 为 断 面 面 积 为 ! "# 的 环 状薄壁孔流动。
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万方数据
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设 计・计 算
间隙泄漏量的分析计算
周志鸿, 闫建辉, 刘连华
(北 京 科 技 大 学 土 木 与 环 境 工 程 学 院 , 北 京 !+++,$ )
$ 摘要:分析了液压元件间隙泄漏量常用公式 ! # !#$ #" 在实际应用中所存在
的问题, 提出了一个包含流体粘性效应与惯性效应的较为全面的泄漏量计算公式, 这 个公式实用于密封长度 % 从无穷大到零的情况, 具有较好的通用性。 关键词: 间隙流动; 惯性效应; 粘性效应; 泄漏量 中图分类号: -.!$!"$&/ 文献标识码: 0
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凿岩机械气动工具, (# ) !""!
万方数据
求出的泄漏量, 密封长 是大于通用公式 (’")
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度 ) 越小, 则差值越大, 当 ) !" 时, 差值已经 无穷大了。
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-2
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得进口起始段惯性效应引起的压降为:
# # $ & $! + ! )+ $( / ) !&$ $ ! 0!1# (,) / *) # %,( #
"" * . *).$++ #$ ( # $ ’"* ) / ! +#& %,( " * . -2 #( # $ -2 ( " $ )&+& $
式中 —— ) —内外圆柱相对运动速度 压差流动与剪切流动同时作用时的流 量 如果同时具有压差流动与剪切流动, 则 流量公式为:
$ ! # ! " &! (# !#$ (!&!"($ %) # " * !#$ ) !%"% %
## !(#!&#%) %
—— #! —外圆柱面直径 —— #% —Байду номын сангаас孔直径 —— $ —间隙高度
# # + # # # +
・ (
-2
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式中
—— &$ —缝隙进口局部压力损失系数
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—— ! 0!1—圆环缝隙断面平均流速
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($$ )
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间隙流动出口端的惯性效应 缝隙出口处的流动类似于管道突然扩
的结论, ! "#*# $ + 即间隙泄漏量与 (#*# $ +) 成正比, 其中 —— *—间隙高度指数, *!’*. —— +—间隙两端压差指数, +!"#5*’ 当 ) 从 " 变化到 , 时, * 从 ’ 变化到 这种变化规律已经暗含 ., + 从 "#5 变化到 ’, 之中了。 在公式 (’" )
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根据边界条件: " !& 时 ! !&
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已知压差求流量 实际上,人们更多的是根据间隙上、 下
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