陳智勇
摘 要:目前,隨著人們生活水平的提升,空調(diào)的利用率在不斷提高,但分體式空調(diào)室外機(jī)的振動(dòng)與噪聲均相對(duì)較大,二者與配管的位置有著直接的聯(lián)系。為了減少空調(diào)的振動(dòng)與噪聲,要優(yōu)化其管路系統(tǒng)設(shè)計(jì),文章主要介紹了管路系統(tǒng)設(shè)計(jì)的概況,分析了空調(diào)管路設(shè)計(jì)的優(yōu)化,通過(guò)仿真模型與實(shí)驗(yàn)測(cè)試,獲得了優(yōu)化設(shè)計(jì)的方案,從而提高了企業(yè)設(shè)計(jì)的能力,縮短了空調(diào)的研發(fā)周期。
關(guān)鍵詞:空調(diào)管路;動(dòng)態(tài)仿真;優(yōu)化設(shè)計(jì)
引言
當(dāng)前,分體式空調(diào)室外機(jī)評(píng)價(jià)中兩項(xiàng)重要的指標(biāo),分別為振動(dòng)與噪聲,二者受空調(diào)管道的直接影響。振源主要為壓縮機(jī)與風(fēng)扇系統(tǒng),其中前者所占的比重加大,它可以稱之為主要振源。同時(shí),在壓縮機(jī)、冷凝管道的作用下,不僅會(huì)影響管路的振動(dòng)與噪音,還會(huì)導(dǎo)致管路的斷裂,因此,配管設(shè)計(jì)十分重要。針對(duì)空調(diào)管路設(shè)計(jì)、運(yùn)行與質(zhì)量等問(wèn)題,文章研究了空調(diào)管路系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì),旨在通過(guò)仿真與實(shí)驗(yàn),提高空調(diào)管路的設(shè)計(jì)能力,促進(jìn)空調(diào)的高效運(yùn)用。
1 管路系統(tǒng)設(shè)計(jì)的概況
管路系統(tǒng)設(shè)計(jì)的方案主要為基于管路動(dòng)態(tài)仿真與測(cè)試的管路,在此設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了空調(diào)管理設(shè)計(jì)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),該系統(tǒng)的構(gòu)成主要分為兩部分,分別為設(shè)計(jì)分析子系統(tǒng)與實(shí)驗(yàn)測(cè)試子系統(tǒng),同時(shí)還構(gòu)建了管路的三維模型,對(duì)管路系統(tǒng)進(jìn)行了仿真計(jì)算,具體體現(xiàn)在固有頻率、振動(dòng)應(yīng)力及振動(dòng)響力等。
在管路系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中,主要的系統(tǒng)有分析系統(tǒng)與測(cè)試系統(tǒng),前者的前提條件為I-deas軟件,通過(guò)對(duì)軟件的二次開(kāi)發(fā)從而實(shí)現(xiàn)的;后者的構(gòu)成有噪聲測(cè)試系統(tǒng)、振動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)與管路應(yīng)力應(yīng)變測(cè)試系統(tǒng)等,對(duì)于振動(dòng)與噪聲二者的測(cè)量采用的方法為B&K PULSE3560C,對(duì)于應(yīng)力的測(cè)量主要采用的方法為動(dòng)態(tài)電阻應(yīng)變儀。在空調(diào)樣機(jī)制作過(guò)程中,主要依據(jù)為仿真優(yōu)化結(jié)果,在測(cè)試時(shí),主要測(cè)試的內(nèi)容為管路與整機(jī)的振動(dòng)、噪聲與應(yīng)力,同時(shí)要對(duì)管路運(yùn)行的動(dòng)態(tài)特征給予關(guān)注,再通過(guò)仿真結(jié)果的比較與分析,從而明確了設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu),使設(shè)計(jì)得以優(yōu)化[1]。
具體的設(shè)計(jì)流程如下:其一,配管的三維設(shè)計(jì),以管路設(shè)計(jì)模塊為依據(jù),設(shè)計(jì)配管的三維,并建立相應(yīng)的部件模型與裝配模型;其二,有限元模型的建立,借助I-deas軟件,分析結(jié)構(gòu)的應(yīng)力與動(dòng)力響應(yīng)、計(jì)算固有頻率及應(yīng)力仿真等;其三,管路布局的改變,針對(duì)不同的布局,計(jì)算動(dòng)態(tài)管路的動(dòng)態(tài)特性,從而使設(shè)計(jì)方案進(jìn)一步優(yōu)化;其四,空調(diào)樣機(jī)的制作,通過(guò)整機(jī)與管路振動(dòng)與噪聲的測(cè)試,將仿真結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,在滿足相關(guān)要求的基礎(chǔ)上,便實(shí)現(xiàn)了配管結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)。
根據(jù)上述的設(shè)計(jì)分析系統(tǒng)與設(shè)計(jì)流程,展開(kāi)了實(shí)際的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā),此時(shí)的對(duì)象為KFR-32W空調(diào)。
2 空調(diào)管路設(shè)計(jì)的優(yōu)化
通過(guò)對(duì)空調(diào)振動(dòng)與噪聲的研究,提出了控制振動(dòng)、降低噪聲的方法,并且借助數(shù)字化仿真,在管路布局進(jìn)行調(diào)整后,改變了管路的振動(dòng)模式,同時(shí)也改善了危險(xiǎn)處的應(yīng)力;此外,通過(guò)對(duì)管路影響因素與固有頻率的計(jì)算,提出了相應(yīng)的技術(shù)措施。
但在實(shí)際工作中,空調(diào)管路設(shè)計(jì)仍存在不足,主要表現(xiàn)在:較長(zhǎng)的設(shè)計(jì)周期、不穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)等。在國(guó)內(nèi),空調(diào)管路設(shè)計(jì)主要依據(jù)為經(jīng)驗(yàn),主要的設(shè)計(jì)流程有:二維設(shè)計(jì)、三維設(shè)計(jì)、試制、測(cè)試、再設(shè)計(jì)與再試驗(yàn),通過(guò)此流程的反復(fù),最終實(shí)現(xiàn)了空調(diào)管路的設(shè)計(jì)與生產(chǎn),但設(shè)計(jì)存在諸多問(wèn)題,如:較長(zhǎng)的設(shè)計(jì)周期、較差的運(yùn)行結(jié)果等,同時(shí)管路的質(zhì)量也難以得到保證。因此,需要進(jìn)一步優(yōu)化空調(diào)管路設(shè)計(jì)。
2.1 仿真模型
關(guān)于有限元仿真模型的建立,需要注意的事項(xiàng)有:(1)修正模型。當(dāng)壓縮機(jī)與管路系統(tǒng)裝配后,要對(duì)模型的局部區(qū)域進(jìn)行修正,從而保證模型尺寸符合實(shí)際的需求,使裝配的效果更加顯著。如果模型中的尺寸存在誤差,則會(huì)直接影響裝配,裝配偏差極易出現(xiàn)。(2)選擇單元。在壓縮機(jī)與配管方面,其類型、目的與零件結(jié)構(gòu)特點(diǎn)存在差異,因此可以對(duì)其進(jìn)行單元?jiǎng)澐?,主要方法為Thin Shell,此時(shí)單元的厚度為配管的壁厚,而壓縮機(jī)的厚度可以借助等效處理法,以壓縮機(jī)模型為依據(jù),計(jì)算其表面積與質(zhì)量,進(jìn)而獲得單元的壁厚。(3)處理?xiàng)l件。在對(duì)系統(tǒng)邊界條件處理過(guò)程中,主要方法有三種,分別為冷凝器接管端部的固定、截止閥接管端部的固定與壓縮機(jī)彈簧單元端部節(jié)點(diǎn)的固定。(4)求取點(diǎn)位置。系統(tǒng)響應(yīng)求取點(diǎn)可以為壓縮機(jī)回氣管的頂部點(diǎn)。根據(jù)相關(guān)的測(cè)試可知,壓縮機(jī)回氣管的振動(dòng)十分嚴(yán)重,其中最為明顯的位置為靠近儲(chǔ)液筒處,通過(guò)對(duì)求取點(diǎn)的分析,實(shí)現(xiàn)了對(duì)系統(tǒng)振動(dòng)狀況的全面了解[2]。
2.2 結(jié)構(gòu)改變
在對(duì)系統(tǒng)的振動(dòng)進(jìn)行分析時(shí),主要內(nèi)容為固有頻率,它對(duì)于動(dòng)力響應(yīng)的分析也有著積極的意義,它是分析的重要保障。在對(duì)管路結(jié)構(gòu)進(jìn)行計(jì)算時(shí),運(yùn)用的方法為I-deas Simulation的Response Dynamics,此方法能夠?qū)ο到y(tǒng)的前10階固有頻率進(jìn)行解算。
在管路結(jié)構(gòu)方面,由于其布管的空間、管道走向等均存在各自的特點(diǎn),因此,改變的內(nèi)容主要體現(xiàn)在回氣管組件與排氣管組件兩方面,其更改的依據(jù)為管路的走向特點(diǎn)與空間大小,對(duì)二者更改后,管路結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)改變,因此,需要對(duì)其再一次進(jìn)行仿真計(jì)算,文章主要介紹了管路布局的兩種情況,通過(guò)結(jié)果的分析與比較,具體內(nèi)容為:結(jié)構(gòu)1的前10階固有頻率分別為27.31、30.27、34.23、37.24、42.34、57.34、65.43、96.45、103.45與114.23Hz;結(jié)構(gòu)2的前10階固有頻率分別為47.32、50.27、54.23、87.24、132.34、137.34、1445.23、155.45、163.35與174.13Hz相比較而言,其一的效果良好,其二的效果較壞[3]。
2.3 仿真結(jié)果
根據(jù)兩種結(jié)構(gòu)的固有頻率,通過(guò)比較發(fā)現(xiàn),當(dāng)壓縮機(jī)的工作頻率在48.34Hz時(shí),結(jié)構(gòu)一的共振現(xiàn)象未出現(xiàn),而結(jié)構(gòu)二在運(yùn)行時(shí)會(huì)出現(xiàn)共振,主要是由于固有頻率與工作效率較為接近。
同時(shí),系統(tǒng)響應(yīng)點(diǎn)的應(yīng)力變化情況與時(shí)間有著緊密的聯(lián)系,結(jié)構(gòu)1的最大應(yīng)力為2.72MPa,結(jié)構(gòu)2的最大應(yīng)力為4.49MPa,通過(guò)二者的比較,當(dāng)時(shí)間點(diǎn)在0.00520時(shí),兩種結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力值分別為2.72與2.57MPa;當(dāng)時(shí)間點(diǎn)在0.01041時(shí)兩種結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力值分別為1.17與3.12MPa;當(dāng)時(shí)間點(diǎn)在0.01562時(shí),兩種結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力值分別為2.09與2.43MPa;當(dāng)時(shí)間點(diǎn)在0.02104時(shí),兩種結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力值分別為2.16與4.49MPa,前者的樣機(jī)設(shè)計(jì)方案具有一定的優(yōu)勢(shì),因此,在樣機(jī)設(shè)計(jì)制作過(guò)程中選擇了結(jié)構(gòu)一[4]。
2.4 實(shí)驗(yàn)測(cè)試
在實(shí)驗(yàn)測(cè)試過(guò)程中,測(cè)試對(duì)象為結(jié)構(gòu)一,主要測(cè)試的管路為振動(dòng)較大的部分,即:出口-儲(chǔ)液罐-四通閥,此時(shí)壓縮機(jī)的管路材質(zhì)特性主要體現(xiàn)在以下幾方面:彈性模量、屈服強(qiáng)度與泊松比等。對(duì)壓縮機(jī)應(yīng)力的測(cè)量主要是指壓縮機(jī)保持正常運(yùn)轉(zhuǎn),在壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子與流體的作用下,會(huì)出現(xiàn)振動(dòng)從而引起了一定的壓力,此壓力會(huì)導(dǎo)致銅管變彎。
2.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)測(cè)試可知,通過(guò)對(duì)樣機(jī)設(shè)計(jì)的優(yōu)化,保證了空調(diào)的正常運(yùn)行,減少了振動(dòng)、降低了噪聲。在測(cè)量過(guò)程中,最大的應(yīng)力值是3.11MPa,管路振動(dòng)的位置與仿真結(jié)果具有一致性,同時(shí)引起振動(dòng)的應(yīng)力頻率與壓縮機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)頻率相同,因此,該結(jié)果符合理論假設(shè)的要求。
管路的材質(zhì)為銅,其屈服強(qiáng)度為205MPa,在管路正常運(yùn)用時(shí),銅管受到的壓力較少,因此避免了銅管的強(qiáng)度破壞。但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,管路的斷裂現(xiàn)象仍時(shí)常出現(xiàn),造成此問(wèn)題的原因如下:一種為管路裝配的焊接缺陷,如裂紋,在交變應(yīng)力的影響后,裂紋則會(huì)出現(xiàn)擴(kuò)展,嚴(yán)重情況下則會(huì)出現(xiàn)斷裂;另一種為管路裝配的殘余應(yīng)力,主要為裝配應(yīng)力與拉伸應(yīng)力等,它直接影響著空調(diào)的安全與正常運(yùn)行。因此,在管路裝配過(guò)程中,要特別注意焊接與應(yīng)力問(wèn)題,從而保證空調(diào)的正常運(yùn)行[5]。
3 結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,空調(diào)管路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)優(yōu)化需要借助動(dòng)態(tài)仿真模型與實(shí)驗(yàn)測(cè)試,在此基礎(chǔ)上,才能夠明確空調(diào)管路的配置結(jié)構(gòu)。相信,隨著空調(diào)管路設(shè)計(jì)方案的進(jìn)一步完善,空調(diào)的研發(fā)周期將不斷縮短,其設(shè)計(jì)的盲目性也將得到有效的避免,從而滿足了企業(yè)實(shí)際應(yīng)用的需求。
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