張 晶
(吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院,吉林 132200)
為研究動車組空重閥的性能,之前已經(jīng)在AMESim軟件平臺上建立了空重閥的仿真模型,現(xiàn)對其進(jìn)行參數(shù)分析。
圖1中的曲線1、2、3是空重閥在負(fù)載均衡閥輸出壓力分別為5bar、5.5bar、6bar下的靜態(tài)響應(yīng)曲線。
圖1 空重閥靜態(tài)響應(yīng)曲線
從圖中可知空重閥的輸出壓力基本保持在4.13 bar、4.52 bar、4.88 bar的恒定值。隨負(fù)載均衡閥輸出壓力的增大,其響應(yīng)時間變長,分別為0.66s、0.77 s、1.1s。經(jīng)過計算,空重閥輸出壓力的最大誤差也是隨負(fù)載均衡閥輸出壓力增大而增大,分別為0.48%、0.66%、1.43%。
設(shè)定在2 s處,負(fù)載均衡閥的輸出壓力由5.5 bar變?yōu)? bar,如圖中曲線1所示。經(jīng)過緊急電磁閥和梭閥進(jìn)入空重閥的制動指令為9 bar。
圖2 負(fù)載均衡閥輸出壓力曲線和空重閥動態(tài)響應(yīng)曲線
圖2中曲線2為空重閥在負(fù)載均衡閥輸出壓力階躍變化下的階躍響應(yīng)??罩亻y的輸出壓力由4.53 bar變?yōu)?.88 bar,其過渡時間為1.2 s。從圖中看出,所建立的空重閥模型可根據(jù)負(fù)載均衡閥輸出壓力變化自動調(diào)節(jié)其輸出壓力。
設(shè)定進(jìn)入空重閥的制動指令為9 bar。在保證其他條件一致的前提下,將進(jìn)氣孔孔徑分別設(shè)置為5、6、7、8 mm四種情況。
圖3為進(jìn)氣孔孔徑對空重閥輸出壓力的影響,其中曲線 1、2、3、4 的進(jìn)氣孔孔徑分別為 5 mm、6 mm、7 mm、8 mm。由圖可知,隨著進(jìn)氣孔孔徑的增大,空重閥響應(yīng)時間變快,但是在進(jìn)氣孔孔徑為7 mm和8 mm時,空重閥出現(xiàn)輸出壓力超調(diào)過大的現(xiàn)象。在進(jìn)氣孔孔徑為6 mm時,空重閥既可以滿足響應(yīng)時間快,并且不會出現(xiàn)壓力超調(diào)過大的現(xiàn)象,如曲線2所示,是較為合適的進(jìn)氣孔孔徑。
圖3 不同進(jìn)氣孔徑下的空重閥輸出壓力曲線
設(shè)定進(jìn)入空重閥的制動指令為9 bar。在保證其他條件一致的前提下,將排氣孔孔徑分別設(shè)置為5 mm、6 mm、7 mm、8 mm四種情況。
圖4 不同排氣孔徑下的空重閥輸出壓力曲線
圖4為排氣孔孔徑對空重閥輸出壓力的影響,其中曲線1、2、3、4排氣孔孔徑分別為5 mm、6 mm、7 mm、8 mm。由圖可知排氣孔孔徑不同,空重閥響應(yīng)時間相差不大。但排氣孔孔徑為5 mm時,出現(xiàn)輸出壓力超調(diào)過大的現(xiàn)象,6 mm時輸出壓力會變小,相比之下,在7mm時輸出壓力會保持不變。
綜上可知,進(jìn)、排氣孔的大小對空重閥的輸出壓力有一定的影響,并且通過仿真分析找到了較合適的進(jìn)氣孔和排氣孔,其孔徑分別為6 mm和7 mm。
通過仿真分析可知,進(jìn)、排氣孔的大小對空重閥的輸出壓力有一定的影響,并且通過仿真分析找到了較合適的進(jìn)氣孔和排氣孔,其孔徑分別為6 mm和7 mm。