楊海斌
(湖州知谷汽車零部件有限公司 313200)
為了提高汽車制動性能,目前汽車均配有真空助力器,而傳統(tǒng)汽車助力器的真空源由發(fā)動機進氣歧管提供。對新能源汽車來說,由于取消了發(fā)動機,所以需要電子真空泵獨立提供真空源[1]。新能源汽車的制動助力有2種模式,電液制動器與電子真空泵。
由于目前電液制動器價格成本高,系統(tǒng)集成度高,未在車輛上大面積普及,僅應用于個別新能源汽車上。而更多的新能源汽車還是采用電子真空泵給助力器提供真空源。電子真空泵主要有3種類型,活塞泵、葉片泵和膜片泵。活塞泵由于壽命極短,目前已逐步被市場淘汰;葉片泵存在升溫高、可靠性低及易進水的問題,一般應用在安裝位置足夠高的車型上;膜片式電子泵具備質(zhì)量輕、噪聲低、防水性能好及抽氣速率快的特性,受到很多新能源汽車廠家的青睞。
膜片式電子真空泵的結(jié)構(gòu)如圖1所示,其工作原理為:進氣孔與助力器的真空腔相通,排氣孔與泵體內(nèi)腔連通后,再與大氣相通;真空泵通過橡膠膜片的彈性變形,使膜片與外側(cè)板間的容積進行變化,實現(xiàn)抽氣與排氣的過程。
由此可見,電機旋轉(zhuǎn)1圈,真空泵完成1次抽氣與排氣。根據(jù)泵的結(jié)構(gòu),通常設(shè)計為雙腔布置,即電機旋轉(zhuǎn)1圈,完成2次抽氣與排氣。當高速連續(xù)運行,膜片不停的抽排工作,最終達到動態(tài)平衡,抽氣與排氣單向閥均不會打開,達到極限真空度。
真空泵的抽氣性能是指被抽容器內(nèi)氣體壓力隨時間變化的關(guān)系。橡膠膜片變形較為復雜,容器內(nèi)的氣體分子也在變化[2],隨著系統(tǒng)真空度越高,泵的抽氣時間越長,做功效率將越低,那么需要通過一個合理的計算公式,來推演膜片式電子真空泵的抽氣速率曲率變化。
圖1 膜片式電子真空泵的結(jié)構(gòu)示意圖
泵的排量是指真空泵在單位時間內(nèi)抽出氣體的體積,一般包括理論排量與實際排量。理論排量S可表示為公式(1)。
式中,Vs為有效工作容積,n為電機轉(zhuǎn)速。有效工作容積Vs,由膜片腔的最大容積Vm和膜片腔的余隙容積Vc得到,其計算方式可表示為公式(2)。
式中,Vm和Vc可通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)三維數(shù)模進行有限元仿真計算得出。在實際工作情況下,受到橡膠膜片的變形、容器內(nèi)的空氣分子變少以及氣體泄漏等因素的影響,實際抽氣比理論抽氣值要小,所以可采用公式(3)表示實際排量。
式中,η為效率損失,根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)η=0.40~0.45。
電子真空泵持續(xù)工作,最終會處于一種動平衡狀態(tài),不做功,即抽氣與排氣單向閥均不打開,真空泵不抽氣也不排氣,被抽容器內(nèi)的壓力稱為極限壓力,此時為極限真空度[3]。
當真空泵處于抽氣狀態(tài)時,進氣單向閥兩邊的壓力處于平衡狀態(tài),可用公式(4)表示。
式中,Pin為抽氣臨界狀態(tài)時膜片腔室內(nèi)的氣體壓強,Plimt為被抽容器內(nèi)的極限壓力,Piv為進氣孔單向閥的開啟壓力。
當真空泵處于排氣狀態(tài)時,排氣單向閥兩邊的壓力處于平衡狀態(tài),可用公式(5)表示。
式中,Pout為排氣臨界狀態(tài)時膜片腔室內(nèi)的氣體壓強,P0為大氣壓力,Pev為排氣孔單向閥的開啟壓力。
在動平衡狀態(tài)下,真空泵膜片腔處于封閉狀態(tài),泵內(nèi)的氣體質(zhì)量恒定不變,根據(jù)氣體守恒定律,可以得出公式(6)。
根據(jù)公式(4-6),能得到被抽容器內(nèi)的極限壓力,可用公式(7)表示。極限真空度可用公式(8)表示。
膜片式真空泵的抽氣過程可由真空系統(tǒng)抽氣與排氣狀態(tài)微分方程表示,如公式(9)。
式中:P為dt開始時刻被抽容器內(nèi)的氣體壓強,Qc為余隙容積Vc殘留在膜片腔內(nèi)的氣體量,V為被抽容器的容積,dp為dt時段被抽容器內(nèi)氣體壓力變化值。
根據(jù)真空系統(tǒng)的初始條件,當t=0時,被抽容器內(nèi)的氣體初始壓強為P0;當t=∞時,被抽容器內(nèi)的氣體達到極限壓強,即P=Plimt,并且極限壓強不變,即dp=0,所以可以得到公式(10)。
將公式(10)代入公式(9),并對公式(9)兩端積分求解,可得到公式(11)。
得出時間與真空度的關(guān)系如公式(12)所示。
由于氣體的可壓縮性與膜片的彈性變形效果,對公式(12)時間與真空度的關(guān)系,加入指數(shù)修正系數(shù)K,K取0.91,可得到公式(13)。
膜片腔有效容積為13000 mm3,下膜片腔工作容積為13715 mm3,膜片腔余隙容積為715 mm3。真空泵結(jié)構(gòu)為雙腔對稱布置,兩腔同時抽氣與排氣,電機額定轉(zhuǎn)速為3000 r/min,大氣壓強為102.0 kPa,抽氣容積為5 L,單向閥開啟壓力為3.0 kPa。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)和計算公式,可得到真空泵實際排量如下。
真空泵的極限壓力計算如下。
真空度計算如下。
假設(shè)當壓力達到-50.0 kPa時所需時間計算如下。
按照此公式,依次計算出達到所需真空度的時間(表1),再繪制抽氣性能曲線圖(圖2)。
表1 抽氣速率計算數(shù)據(jù)
圖2 抽氣性能曲線圖
將膜片泵以標準5 L容器進行抽氣速率測試,額定電壓為13 V,電機額定轉(zhuǎn)速3000 r/min。測試結(jié)果如圖3所示。通過數(shù)據(jù)對比分析(表2),計算數(shù)據(jù)與實測數(shù)據(jù)最大差異僅在0.450 s以內(nèi),數(shù)據(jù)完全吻合。
表2 抽氣速率試驗數(shù)據(jù)
圖3 抽氣性能試驗數(shù)據(jù)采集
通過計算數(shù)據(jù)分析,真空泵的極限真空度能力越高,抽氣越快。但膜片泵應用于新能源汽車制動助力,僅作為間歇式工作電子產(chǎn)品,且工作采用有刷直流電機的累計工作壽命約1200 h。所以需要充分利用真空泵的抽氣性能,匹配合理的真空罐儲能容器,設(shè)計合理的真空泵啟動與停止的真空度閾值,使真空泵的做功效率最優(yōu)化,壽命得到充分應用。本文研究計算,為系統(tǒng)容積匹配提供了充分的依據(jù),縮短了產(chǎn)品開發(fā)周期及實車測試驗證的數(shù)據(jù)收集。