液压系统高效冷却净化一体化技术研究
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  • 2015-07-25 08:59
  • 来源:中国液压网
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  •   液压系统尚效冷却净化体化技术研究许淑惠周明连实验证实,壳侧采用螺旋板和多孔介质具有很好的强化传热效果,螺旋板的*佳角度为40,多孔介。,的*佳3卿率为985同时研究了高样度磁净化技长,探讨了冷却净化本化的兼容性和互惠性研制了管壳式冷却净化器,测试明,管壳式冷却净化器对1以上的颗粒的过滤效率为8私。比磁过滤器效率高2.倍;壳,对流换热系数比现有冷却器高作淑,副教抨对于液压和润滑系统。油液的过热和污染造成机械设备产生故障的瑕耍原阻污染造成液乐系统的故障已逐渐被认识,而油温过高的危害尚未引起足够的重视液扭系统总效率通常只有5脱7脱,所以发高烧是液压系统的常病之。液压系统的油温过高会造成许多危害,使油液粘度下降,系统容积效率降低,加剧温升,造成恶性循环;使密封圈强度降低,同时促进橡胶的老化,降低机器的可靠性;加速油液的氧化,缩短使用寿命。所以研究强化传热技术和高效净化技术,研制体积小效率高,能够同时降低油温净化系统的冷却净化产品对提高液压系统润滑系统的可靠性和机械设备的使用寿命具有普遍的意义1管壳式热交换器的流动与强化传热实验研究对油液冷却普遍使用的管壳式热交换器而言,壳侧油流的传热是个薄弱环节许多年来,壳侧强化换热*普遍的方法是在传热管外侧加肋,以增大壳侧换热面积为了进步限制流体流动来强化壳则换热。人们采用各种各样的挡流板来增强换热,用得较多的是直挡流板或弓形挡流阪它们使壳侧介质的流动横穿管束,作曲折运动,使流体局部混合加强和紊流度加深并与管壁充分接触,米实现增强换热,办等土撤璃制造的小型热交换器榷型上用踪小球作了壳侧流动的显研究收稿日期20001619基金项目河北省科技攻关资助项目98212143,在有机玻璃壳体中无管束用注入踪液的方法和铝踪球的方法观察了流体流经挡流板的情形纟用注入踪液的方法观察了流体流经管束的流型并测试了流阻1流型显实验研究流型显实验明,踪液在直挡流板附近形成明显的相对涡流滞止区,不利于热交换螺旋板可消除涡流滞止区,延长流体的流程,利于强化传热;在螺旋板流道中加多孔介质,对流动的扰动很大,在很低雷诺数下就形成紊流,而且使流动分市均匀,对张化传热很削。流型阳文献2 12阻力实验结果对壳侧设置螺旋板螺旋板中加多孔介质等不同壳侧结构的热交换器,不流1下进行了壳侧流动的进出口压差测定,并研究其阻力特性。

      规,螺旋角。为3045在=对时,产的压力降*小,显然这是*佳的螺旋板角度。在螺旋板流道中充填多孔介质的量由孔隙率流道总体积多孔介质体积流道总体积定义由降增幅不大,但孔隙率为0.977时,压力降急剧增加。可,在螺旋板流道中充填多孔介质的孔隙率为。985坫较合理的1.3管壳式热交换器的传热性能实验研究从5种不同壳侧结构的换热性能测试结果3看出,其传热效果从高到低依次排序为螺旋板螺旋角40加多孔介质985螺旋板40直挡流板板间距55,10直,流板510,加多孔介质又。985雷诺数从式1可以看出,铁磁性颗粒所受的吸引力与外磁场强度开成正比。磁场强度的梯度如丑成正比,传统式磁过滤器都是通过提高外磁场强度丑来提高磁引力,从而提高过滤能力的;高梯度磁过滤器则是通过磁介质的手段。要提高磁场物的效果在磁场中布置聚磁性多孔介质。会使磁介质附近的磁场,和磁场梯度,比没磁介质,火很多。尤其是1现1丑与磁介质截面直径6成反比3,当很小时服的值可以很高所以基于此原州!的高效磁过滤器也称为高梯度磁过滤忍3多孔介质强化传热太口尚梯度磁净化体化的兼容性知互惠性结合多孔介质强化传热和高梯度磁净化技术,油流中的多孔介质能够显著增加对流动的扰动,破坏边界层,强化传热;同时,多孔介质能大大提高磁场的梯度,从而提高磁净化器的性能,说明两者结合具有良好的兼容性。其互惠性还现在控制温度对永久磁铁的影响和粗糙换热面2个心面3.1降低永久磁铁的温度,利于提高高梯度磁净化的效率考虑到工作的可靠性,液压润滑系统的磁净化磁源般都用永久磁铁,高梯度磁过滤器工作时,过滤器的永久磁铁和液压系统的油温相同在不同的温度下水久磁铁的性能有定的变化,对磁过滤器的效率将有明显的影响。

      永久磁铁的磁怍能受温度时间以及应力等环境因素的影响,其中以温度的影响*为重要4给出了铁氧体永久磁铁的饱和磁感应强度灿1.饱和磁感应强度2剩余磁感应强度感应强度和温度的关系和剩余磁感应强度输随温度的变化可,铁氧雷诺数你雷诺数及2高梯度磁过滤技术研究磁场对铁磁性污染颗粒的吸引力是磁过滤著性能的决定性因素,磁场中污染颗粒的受力导率,1;尤,为油液的磁导率,1;好为外磁场强度体的磁性能随温度的升高而下降。显然,研究磁过滤器的性能必须考虑温度因素的作。对己研制的种处理高粘度齿轮油的高梯度磁过滤器3在不同温度工作时的外壳端面中心处的磁场进行测试,结果明,7,钡拇懦∏慷戎挥斜的14左右,5这个测试没有考虑保温时间的因素,但已足以证明高梯度磁过滤器的磁场受到温度的站著影岣20聚磁性多孔介质6是由非晶态软磁合金喷成的厚004阳宽05爪1的细长丝。其它元件都用不锈钢制造,避免对磁场的影响永久磁铁布置在水管及中心管中,相同的极面相对,使磁力线向外延伸。充分磁化聚磁性多孔介质,中心管中的磁铁和管喂的缝隙允许冷却水流过。使中心管兼作传热管,同时使永久磁铁得到冷去1过滤性能实验叨。同样条件下传统磁过滤器对你1以上颗粒的过滤比只有1.38.相过滤效率为27而新研制的管壳式冷却净化器对1少,1以上的颗粒的过滤效率为8物,可冷却净化器的过滤效率比传统磁过滤器,2.1底新研制的管壳式冷却挣化器的壳侧对流换热系数和现产品的比较句7实现冷却和挣化体化,将永久磁铁布置在冷却介质中,保持磁铁低温,维持磁铁的磁性,从而提高高梯度磁净化的效率3.2粗糙换热面,提高换热效率磁净化捕捉的颗粒多为铁质磨损物,在冷却水竹中布置磁铁。部分颗粒必然波吸附在冷却水管的外面,这些在换热面上的颗粒能起到粗糖传热面的作用,阻止附面层的形成,利于进步提高传热效率取出冷却竹的永久磁铁。污染颗粒失去吸附力,可以方便地实现清洗4管壳式冷却净化器的研制与性能测试结合衫孔介质强化传热技术书1高梯度磁0化技术,研制了管壳式冷却净化器,其结构意阁6 1.出水口2.进水口3.端盖4.出油口5.传热管6.聚,1性名孔。质7.农久磁铁8.挡;69.,壳10.迫油口。浮动头12放油孔冷却净化器的传热管5采用外低肋紫锏管。

      雷诺数尺6 1.冷却净化器2.SL307丁5,3061冷器的性能比软在!;诺数办=2000时,冷却净化器的壳侧对流换热系数131307高19.观,比丁3306高3扬。

      2周明连,许淑惠。液压锚杆钻机高效冷却器的研制与实验。煤炭科学技术,19992527 3付盂若,周明连。高粘度齿轮油用高梯度磁过滤器1编辑马尧发100044城建系副教授。主要研究方向为多孔介质的强化传热。获省部级科技进步等奖1现发论文22篇。周明连。男。1963年电北方交通大学北京市100044机电学院副教授博士909.

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