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      基于變位齒輪的自保護齒輪泵設(shè)計

      2020-09-08 04:04:12宮乙?guī)?/span>吳學(xué)群劉軍周揚
      機械工程師 2020年8期
      關(guān)鍵詞:齒輪泵泵體活門

      宮乙?guī)? 吳學(xué)群, 劉軍, 周揚

      (揚州船用電子儀器研究所,江蘇 揚州225001)

      0 引 言

      隨著環(huán)控冷卻技術(shù)水平的不斷提高,整體結(jié)構(gòu)的小型化、輕量化成為當前環(huán)控設(shè)備的發(fā)展趨勢,同時,對環(huán)控系統(tǒng)的整機散熱性、安全性要求越來越高,特別是機載環(huán)控設(shè)備的指標要求更加嚴格。在液冷環(huán)控系統(tǒng)中,齒輪泵扮演著重要角色,其功能是為設(shè)備中的循環(huán)冷卻液提供輸送動力,保障冷卻系統(tǒng)的正常運行,可謂是環(huán)控系統(tǒng)的“心臟”[1]。設(shè)備整體結(jié)構(gòu)的小型化要求對相應(yīng)各級模塊進行尺寸規(guī)模的縮減。齒輪泵作為環(huán)控冷卻系統(tǒng)的“心臟”,其結(jié)構(gòu)的小型化、工作的穩(wěn)定性是設(shè)備運行的基礎(chǔ)?,F(xiàn)有齒輪泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式過于簡單,泵體尺寸受到內(nèi)部齒輪副的限制,體積縮減困難。另外,在循環(huán)回路中,當泵體出口腔壓力過高時,會造成回路流通受阻,破壞環(huán)控系統(tǒng)的穩(wěn)定性,造成重大經(jīng)濟損失。

      在某小型化環(huán)控設(shè)備中,針對安裝空間小、供電量受限、運行安全性高等要求,通過采用變位齒輪副,使結(jié)構(gòu)緊湊、合理,泵體體積小,安裝便捷;在齒輪泵殼體上設(shè)計限壓活門,對循環(huán)回路的壓力形成保護,確保環(huán)控設(shè)備運行平穩(wěn),有效提高了產(chǎn)品的可靠性。

      1 齒輪泵性能指標分析

      根據(jù)某環(huán)控供液系統(tǒng)的要求,對齒輪泵的主要參數(shù)進行相關(guān)性分析如下。

      1)轉(zhuǎn)速分析。齒輪泵流量正比于轉(zhuǎn)速,但如果轉(zhuǎn)速過高,離心力使工作液不能充滿整個齒間,反而造成流量減小并引發(fā)氣蝕,增大噪聲、加劇磨損。另外,為避免容積效率過低,齒輪泵的最低轉(zhuǎn)速也應(yīng)給予限制。

      2)流量計算分析。齒輪泵的排量V相當于一對齒輪所有齒谷容積之和,齒谷容積約等于輪齒的體積,那么齒輪泵的排量等于一個齒輪的齒谷容積和輪齒容積體積的總和,可等效為有效齒高和齒寬構(gòu)成的平面所掃過的環(huán)形體積[2],即

      式中:D為齒輪分度圓直徑,D=mz;h為有效齒高,h=2m;B為齒寬;m為模數(shù);z為齒數(shù)。

      在實際中,齒谷容積要比輪齒體積稍大,故式中的π常以3.33代替,上式可變?yōu)?/p>

      齒輪泵的流量為

      式中:n為齒輪泵轉(zhuǎn)速;ηv為齒輪泵容積效率。

      實際上齒輪泵的供液量是有脈動的,因此上式所表示的是齒輪泵的平均供液量。從而可以看出流量和主要參數(shù)的關(guān)系:1)供液量與齒輪模數(shù)m的平方成正比。2)體積確定時,齒數(shù)越少,模數(shù)越大,供液量增加,流量脈動大;齒數(shù)越大,模數(shù)越小,供液量越少,流量脈動也小。3)供液量和齒寬B成正比。

      經(jīng)過計算及對比分析,得出齒輪泵的性能設(shè)計參數(shù),如表1所示。

      2 變位齒輪參數(shù)選擇與計算

      綜合考慮齒輪泵轉(zhuǎn)速、外形及流量脈動的影響后,選取主、從動齒輪的齒數(shù)Z=14,采用變位設(shè)計,主、從動齒輪齒數(shù)均為14,變位系數(shù)之和為0.6,重合度系數(shù)大于1.2,在保證運轉(zhuǎn)平穩(wěn)的同時,有效減少了整個泵體的徑向尺寸。另外,參照模數(shù)與排量、齒數(shù)的關(guān)系,選取m=1.5 mm的標準模數(shù)進行設(shè)計驗證。根據(jù)流量指標及影響因素,得出齒輪副的主要參數(shù)如表2所示。

      表1 齒輪泵性能設(shè)計參數(shù)表

      表2 變位齒輪主要參數(shù)表

      3 齒輪泵結(jié)構(gòu)設(shè)計

      齒輪泵主要結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要有齒輪泵殼體、齒輪泵基座、滑動軸承、主動齒輪、從動齒輪、彈簧支座、彈簧及密封組件和限壓活門等組成。從結(jié)構(gòu)組成上看,泵體內(nèi)部零部件巧妙運用了殼體與基座組合后的空間進行安裝定位,緊湊、合理。齒輪泵殼體內(nèi)部設(shè)計有齒輪副的安裝孔,主、從動齒輪的齒頂圓與殼體之間的配合為小間隙配合(H7/e6),確保了在齒輪副運轉(zhuǎn)時,齒頂與殼體內(nèi)腔無干涉,同時減小徑向泄漏。主、從動齒輪兩端均采用滑動軸承支撐,其中內(nèi)端兩個滑動軸承的軸向設(shè)計有彈簧支座及調(diào)壓彈簧,可進行軸向浮動,確保轉(zhuǎn)動平穩(wěn),降低噪聲,同時減小工作液在兩側(cè)端面的泄漏。

      從外觀上看,齒輪泵主要分為殼體部分和基座部分,其外形尺寸(寬×高×深)為113 mm×93 mm×97 mm。其中限壓活門安裝在殼體上,密封組件安裝在基座內(nèi)。殼體、基座在設(shè)計時充分考慮了工藝性能,通過五軸機床加工形成,工作液的進、出口及流道均設(shè)計在殼體內(nèi)部。齒輪泵的體積小、質(zhì)量輕,在整個環(huán)控設(shè)備中占用的空間小,具有很好的適裝性。

      圖1 齒輪泵結(jié)構(gòu)示意圖

      3.1 密封組件設(shè)計

      在環(huán)控系統(tǒng)工作過程中,齒輪泵內(nèi)部壓力相對較大,因此需要考慮齒輪泵的整體密封性能,其中主動齒輪輸入軸處的密封尤為關(guān)鍵,本次齒輪泵在主動齒輪輸入軸處采用密封組件來解決這一問題。

      密封組件主要由油封殼體、耐磨油封、支承椎體、O形密封圈、止動墊圈等組成。密封組件安裝在基座內(nèi),與基座之間采用雙重O形橡膠圈進行密封,這種靜密封形式起到減壓和密封的作用。主動軸與密封組件之間的動密封形式主要通過雙重耐磨油封來實現(xiàn),內(nèi)側(cè)油封起密封、減壓作用,外側(cè)油封進行第二重密封。密封組件的結(jié)構(gòu)形式有效解決了高壓密封問題,確保了環(huán)控系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠。

      3.2 限壓活門設(shè)計

      限壓活門又稱限壓組件,通過連通齒輪泵的進、出口腔體來調(diào)節(jié)工作液的出口壓力,保證環(huán)控系統(tǒng)的壓力和流量在設(shè)定范圍。限壓活門作為齒輪泵的主要組成部件,是確保整個環(huán)控系統(tǒng)正常工作的關(guān)鍵。

      限壓活門安裝在齒輪泵殼體的連通腔內(nèi),以某環(huán)控設(shè)備為例,其具體工作原理為:當齒輪泵出口腔壓力達到上限(1.0 MPa)時,活塞桿受到的工作液壓差大于彈簧壓緊力,活塞桿往進口腔一側(cè)移動,從而使進、出口腔連通,達到限壓目的;當出口腔壓力低于上限(1.0 MPa)時, 活塞桿受到的工作液壓差小于彈簧壓緊力,活塞桿復(fù)位,隔斷旁通管路。限壓活門的具體結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      4 齒輪泵主要結(jié)構(gòu)的仿真分析

      齒輪泵在某環(huán)控設(shè)備中工作時,會遇到供液系統(tǒng)超壓的惡劣工況(需考慮限壓失效情況),系統(tǒng)超壓可能會造成齒輪泵殼體、基座變形,齒輪傳動精度下降,密封性能變差等情況,嚴重影響設(shè)備的使用壽命[3]。因此,在結(jié)構(gòu)設(shè)計時需要利用ANSYS Workbench分析軟件對系統(tǒng)超壓現(xiàn)象進行模擬仿真,判定是否對齒輪泵結(jié)構(gòu)件產(chǎn)生影響。

      圖2 限壓活門結(jié)構(gòu)示意圖

      在NX10.0三維設(shè)計軟件中對齒輪泵的殼體、基座及內(nèi)部零件進行建模、裝配,然后將裝配模型導(dǎo)入分析軟件ANSYS Workbench中進行有限元分析。根據(jù)實際工作狀態(tài)仿真分析,根據(jù)仿真結(jié)果對三維模型進行優(yōu)化設(shè)計,確保該設(shè)計符合實際使用要求,提高加工及裝配精度。

      齒輪泵的殼體、基座是齒輪泵裝配的基礎(chǔ),其結(jié)構(gòu)剛性的優(yōu)劣對整個齒輪泵的影響最大,同時也是系統(tǒng)超壓時最易受影響的結(jié)構(gòu)件,因此通過有限元分析軟件對齒輪泵殼體、基座進行了應(yīng)力、應(yīng)變分析。齒輪泵殼體、基座的材料性能如表3所示。

      表3 齒輪泵殼體、基座材料的性能參數(shù)

      首先,對齒輪泵的殼體、基座有限元模型進行網(wǎng)格劃分,在保證運算有效的前提下,網(wǎng)格的單元及節(jié)點數(shù)盡可能密集。然后,根據(jù)實際安裝條件對齒輪泵整體施加約束,螺栓連接按照固定約束處理,殼體的進、出液口均進行固定約束,在齒輪泵殼體、基座內(nèi)部施加1 MPa的表壓,進行仿真計算。

      經(jīng)ANSYS Workbench軟件分析,在整個齒輪泵殼體零件耐壓1 MPa(表壓),安全系數(shù)1.5的條件下,殼體最大應(yīng)力值為6.28 MPa(如圖3),遠小于該材料的許用應(yīng)力,在超壓狀態(tài)下滿足設(shè)計要求。殼體最大變形量為0.049 mm(如圖4),也遠小于該材料的許用變形量,不會造成零件配合問題,同樣滿足要求。

      圖3 齒輪泵殼體應(yīng)力云圖

      圖4 齒輪泵殼體應(yīng)變云圖

      經(jīng)ANSYS Workbench軟件分析,在整個齒輪泵殼體零件耐壓1 MPa(表壓),安全系數(shù)1.5的條件下,基座最大應(yīng)力值為2.25 MPa(如圖5),遠小于該材料的許用應(yīng)力,在高壓狀態(tài)下滿足設(shè)計要求。殼體最大變形量為0.003 mm(如圖6),也遠小于該材料的許用變形量,不會造成零件配合問題,同樣滿足要求。

      圖5 齒輪泵基座應(yīng)力云圖

      圖6 齒輪泵基座應(yīng)變云圖

      5 結(jié) 論

      本設(shè)計采用少齒數(shù)、變位齒輪實現(xiàn)體積微小型化,精度及工藝性好;通過密封組件實現(xiàn)泵體的雙重密封,提高了齒輪泵在高速轉(zhuǎn)動過程中的密封效果;另外,在齒輪泵體的進、出口腔之間設(shè)置限壓活門來控制壓差,實現(xiàn)系統(tǒng)工作液回路的自保護。本設(shè)計有效保證了齒輪泵工作的穩(wěn)定性,進而提高了整個環(huán)控系統(tǒng)的可靠性,對該領(lǐng)域相關(guān)泵體的設(shè)計提供了重要的設(shè)計參考。

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