袁 軍,江 杭,方正艷,羅 志,王天生,尹貴洪,江鳳先
(1.昭通學(xué)院 物理與信息工程學(xué)院,云南 昭通 657000; 2.昭通學(xué)院 教育科學(xué)學(xué)院,云南 昭通 657000;3.玉溪師范學(xué)院 商學(xué)院,云南 玉溪 653100)
隨著液壓系統(tǒng)的高壓化進(jìn)程,液壓系統(tǒng)的降噪技術(shù)成為液壓技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。為了降低液壓系統(tǒng)脈動(dòng)造成的噪聲,前人開展了大量的研究[1-11],安裝液壓脈動(dòng)衰減器來(lái)降低脈動(dòng)是一種主要的途徑[12]。
干涉型液壓脈動(dòng)衰減器(Herschel-Quincke管分流管式液壓脈動(dòng)衰減器)基于波的干涉原理,將相位相反、頻率相同的脈動(dòng)相互疊加。楊帆等[13-14]對(duì)擴(kuò)張室脈動(dòng)衰減器的研究表明,擴(kuò)張室脈動(dòng)衰減器對(duì)1000 Hz以上的脈動(dòng)衰減效果好,對(duì)1000 Hz以下的脈動(dòng)衰減效果不明顯,這種液壓脈動(dòng)衰減器所需體積較大。CHAITANYA P等[15]研究了壁厚對(duì)擴(kuò)張室進(jìn)出口周向修正的影響,提高了擴(kuò)張室液壓脈動(dòng)衰減器的理論可靠性。MIKOTA J等[16]設(shè)計(jì)了一款結(jié)構(gòu)振動(dòng)式液壓脈動(dòng)衰減器,以柱塞式質(zhì)量塊振動(dòng)吸收液壓脈動(dòng)能量,該衰減器在50~350 Hz范圍內(nèi)脈動(dòng)衰減達(dá)到10 dB以上,但這種脈動(dòng)衰減器采用“質(zhì)量-彈簧”結(jié)構(gòu),如果要設(shè)計(jì)成多個(gè)共振頻率的系統(tǒng),則結(jié)構(gòu)復(fù)雜。KELA等[17-18]通過(guò)控制活塞在腔體內(nèi)的位置以改變腔體容積,從而調(diào)節(jié)液壓脈動(dòng)衰減器的固有頻率,但只適用于0.3 MPa以下的低壓系統(tǒng)。賀尚紅等[19]、賈佳文等[20]設(shè)計(jì)了一種薄板振動(dòng)式脈動(dòng)衰減器,用彈性薄板代替結(jié)構(gòu)振動(dòng)式液壓脈動(dòng)衰減器中的“質(zhì)量+彈簧”組件,薄板振動(dòng)式脈動(dòng)衰減器在110~140 Hz,310~420 Hz 范圍內(nèi)脈動(dòng)衰減達(dá)到10 dB以上,但其對(duì)于中高頻段脈動(dòng)的消減作用不夠顯著。MAREK K A等[21]設(shè)計(jì)了一種加壓氣囊式的線性多模態(tài)模型液壓噪聲抑制器,其作用機(jī)理類似有阻尼的振動(dòng)吸振器,所提出的理論模型在頻率為1300~2300 Hz下與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合良好,但其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,體積龐大,難以在實(shí)際應(yīng)用中推廣。董蒙等[22]對(duì)氣囊式蓄能器吸收脈動(dòng)的動(dòng)態(tài)特性進(jìn)行了分析,提高了氣囊式蓄能器的理論可靠性。
上述液壓脈動(dòng)衰減器都是在某個(gè)頻率段內(nèi)衰減脈動(dòng),頻率選擇性很強(qiáng)、頻帶窄。隨著液壓系統(tǒng)向高壓化方向發(fā)展,傳統(tǒng)液壓脈動(dòng)衰減器在緊湊性和頻率特性上的問(wèn)題日漸突出,而由于工程實(shí)際中液壓泵的工作復(fù)雜性,普通液壓脈動(dòng)衰減器難以滿足工程液壓系統(tǒng)中液壓泵產(chǎn)生的脈動(dòng)頻率段的消振需求。
基于以上分析,將擴(kuò)張室、H型液壓消音器的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合在一起,在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)一種結(jié)構(gòu)緊湊、便于安裝的、衰減頻率段在0~1000 Hz的復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器。
復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的三維結(jié)構(gòu)如圖1所示,結(jié)構(gòu)原理如圖2所示。該廣譜液壓脈動(dòng)衰減器主要由剛性外殼、1個(gè)擴(kuò)張室、2個(gè)容積室、8個(gè)細(xì)長(zhǎng)質(zhì)量室和2個(gè)限流管道構(gòu)成。柱塞泵的脈動(dòng)從衰減器入口輸入,通過(guò)4個(gè)參數(shù)不同的質(zhì)量室進(jìn)入第1個(gè)容積室,4個(gè)質(zhì)量室中的流體隨脈動(dòng)做活塞運(yùn)動(dòng),起到液感和液阻的作用,同時(shí)消耗一部分脈動(dòng)能量。主管路內(nèi)的流體的流量增加時(shí),由于流體具有彈性,因此進(jìn)入第1個(gè)容積室的流體產(chǎn)生收縮;當(dāng)主管路內(nèi)的流體流量減小時(shí),第1容積室內(nèi)的流體產(chǎn)生膨脹,此時(shí),脈動(dòng)被第1次衰減。衰減后的脈動(dòng)經(jīng)過(guò)第1個(gè)限流管道進(jìn)入擴(kuò)張室,進(jìn)一步消耗脈動(dòng);第2次衰減后的脈動(dòng)流經(jīng)第2個(gè)限流管道后再?gòu)?個(gè)參數(shù)不同的質(zhì)量室進(jìn)入第2個(gè)容積室,達(dá)到第3次衰減脈動(dòng)。質(zhì)量室、容積室的參數(shù)不同,可對(duì)多個(gè)頻率段的脈動(dòng)進(jìn)行多次衰減。通過(guò)對(duì)衰減器的合理設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量室、限流管、容積室及擴(kuò)張室集一體的廣譜液壓脈動(dòng)衰減器。
圖1 復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的三維結(jié)構(gòu)圖
圖2 復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的結(jié)構(gòu)原理圖
復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的簡(jiǎn)化模型如圖3所示,圖3中,p1,Q1和p16,Q16分別為復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器入口和出口的壓力和流量進(jìn)行拉氏變換后的頻域動(dòng)態(tài)壓力和流量;p2,Q2和p7,Q7為節(jié)點(diǎn)1的入口和出口頻域動(dòng)態(tài)壓力和流量;p8,Q8和p9,Q9為擴(kuò)張室的入口和出口頻域動(dòng)態(tài)壓力和流量;p10,Q10和p15,Q15為節(jié)點(diǎn)2的入口和出口頻域動(dòng)態(tài)壓力和流量。
圖3 復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器簡(jiǎn)化模型
圖4為節(jié)點(diǎn)1和節(jié)點(diǎn)2的等效簡(jiǎn)化模型圖。圖4中,px,Qx(x=3,4,5,6)為節(jié)點(diǎn)1的頻域動(dòng)態(tài)壓力和流量,px,Qx(x=11,12,13,14)為節(jié)點(diǎn)2的頻域動(dòng)態(tài)壓力和流量。
圖4 節(jié)點(diǎn)1和節(jié)點(diǎn)2的簡(jiǎn)化模型圖
由節(jié)點(diǎn)條件可寫出:
Q2=Q3+Q4+Q5+Q6+Q7
(1)
p2=p3=p4=p5=p6=p7
(2)
Q10=Q11+Q12+Q13+Q14+Q15
(3)
p10=p11=p12=p13=p14=p15
(4)
令質(zhì)量室和容積室構(gòu)成的系統(tǒng)的分支點(diǎn)阻抗為Zx:
Zx=px/Qx
(5)
式中,x=3,4,5,6,11,12,13,14。
根據(jù)集中參數(shù)法可得,Zx的表達(dá)式為:
(6)
式中,ρ—— 液壓油的密度
Lx—— 質(zhì)量室的長(zhǎng)度
rx—— 質(zhì)量室的半徑
Vx—— 容積室的體積
s—— 拉氏算子
μ—— 液壓油的運(yùn)動(dòng)黏度
Ke—— 液壓油的體積模量
對(duì)于擴(kuò)張室、限流管道7和限流管道9,有:
(7)
式中,V8—— 擴(kuò)張室的體積
A7,B7,C7,D7—— 管道7的傳遞矩陣元素
A9,B9,C9,D9—— 管道9的傳遞矩陣元素
對(duì)于脈動(dòng)衰減器的入口和出口管道,有:
(8)
(9)
式中,A1,B1,C1,D1—— 入口管道的傳遞矩陣元素
A15,B15,C15,D15—— 出口管道的傳遞矩陣元素
對(duì)于管道,其動(dòng)特性方程表示為:
(10)
式中,Zi(s) —— 管道特征阻抗
Zi(s)=ρc2T(s)/(Axis),i=1,7,9,15
T(s) —— 管道傳播常數(shù)
T(s)=(s2+Rvs)0.5/c,Rv=32μ/Axi
Axi—— 管道橫截面積
Li—— 管道的長(zhǎng)度
質(zhì)量室和容積室構(gòu)成的系統(tǒng)的固有共振頻率fx表達(dá)式為[23]:
(11)
擴(kuò)張室的固有共振頻率fK的表達(dá)式為[24]:
(12)
式中,R—— 負(fù)載流阻
r—— 入口端動(dòng)態(tài)流阻
C—— 擴(kuò)張室流容
由式(1)、式(2)和式(5)得:
(13)
由式(3)~式(5)得:
(14)
由式(7)得:
(15)
式中,A11=A7A9+A9B7V8/Kes+B7C9
B11=A7B9+B9B7V8/Kes+B7D9
D11=C7B9+B9D7V8/Kes+D7D9
C11=C7A9+A9D7V8/Kes+D7C9
化簡(jiǎn)式(15),有:
p7=A11p10+B11Q10=A11p15+B11Q10
(16)
Q7=C11p10+D11Q10=C11p15+D11Q10
(17)
將式(14)、式(16)、式(17)代入式(13)得:
(18)
p15=
(19)
故:
(20)
將液壓脈動(dòng)衰減器的出口管道合并到動(dòng)態(tài)阻抗部分。由管道和節(jié)流負(fù)載的動(dòng)態(tài)特性可得,負(fù)載導(dǎo)納Y的表達(dá)式為[25]:
(21)
式中, ΔpF—— 節(jié)流閥的壓力損失量
QF—— 節(jié)流閥的流量
A22,B22,C22,D22—— 負(fù)載端管道傳遞矩陣元素
復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的消振效果采用插入損失Kc來(lái)評(píng)價(jià)。插入損失不但考慮了脈動(dòng)衰減器裝置和管道系統(tǒng)的特性,還考慮了源阻抗和負(fù)載阻抗的影響。插入損失定義為管道系統(tǒng)在加入脈動(dòng)衰減器前后管道負(fù)載端的壓力比[26],即:
(22)
根據(jù)管道網(wǎng)絡(luò)計(jì)算方法得剛性液壓油管的動(dòng)態(tài)特性方程為:
(23)
A33,B33,C33,D33—— 剛性直液壓油管道的傳遞矩陣元素
由式(23)得:
(24)
對(duì)于流量擾動(dòng)源的柱塞泵,其工況穩(wěn)定,故:
(25)
將式(20)、式(24)和式(25)代入式(22),得到復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的插入損失Kc的表達(dá)式:
(26)
由上述方法及式(26)可得復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的衰減特性。
利用MATLAB軟件對(duì)復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的插入損失進(jìn)行仿真計(jì)算。仿真的基本參數(shù)如表1所示,節(jié)流閥和液壓油的參數(shù)如表2所示,仿真頻率范圍為50~1000 Hz。
表1 復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的基本參數(shù) mm
表2 液壓油和節(jié)流閥的基本參數(shù)
根據(jù)上述公式和仿真基本參數(shù),在MATLAB軟件中編程計(jì)算脈動(dòng)衰減器的插入損失,得到復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的插入損失仿真曲線,如圖5所示。可以看出,該液壓脈動(dòng)衰減器出現(xiàn)了8個(gè)較高的峰值,分別為89,133,177,222,298,397,463,529 Hz,在這些點(diǎn)附近的頻率段衰減效果較好;在20~1000 Hz的脈動(dòng)頻率范圍內(nèi)(除6個(gè)點(diǎn)外),衰減效果均在10 dB 以上,具有良好的衰減效果,與普通脈動(dòng)衰減器相比,衰減效果更好,衰減頻率帶更寬。
圖5 復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的插入損失
影響復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的衰減效果的因素有很多,影響因素有:入口管道的長(zhǎng)度和半徑、質(zhì)量室的長(zhǎng)度與半徑、擴(kuò)張室的長(zhǎng)度與半徑、容積室的體積、限流管道的長(zhǎng)度與半徑。為得到合理的參數(shù)設(shè)計(jì),對(duì)復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器各參數(shù)進(jìn)行分析。
由圖1和圖2得到復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器各參數(shù)之間的關(guān)系為:
Lx=rn1-r1(x=3,4,5,6)
(27)
Lr1=L8+2r3+L7
(28)
(29)
Lx=rn2-r1(x=11,12,13,14)
(30)
Lr2=L8+2r3+L7+2r11+L7
(31)
(32)
(33)
由式(27)~式(33)可得,擴(kuò)張室的長(zhǎng)度直接決定了衰減器的長(zhǎng)度,擴(kuò)張室的半徑和容積室的半徑?jīng)Q定了質(zhì)量室的長(zhǎng)度;故影響復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的衰減效果的主要因素為:擴(kuò)張室的長(zhǎng)度與半徑、質(zhì)量室的半徑、容積室的半徑、入口管道的長(zhǎng)度。
只改變表1和表2中的擴(kuò)張室的長(zhǎng)度參數(shù),其他參數(shù)不變,得到擴(kuò)張室長(zhǎng)度對(duì)插入損失的影響,如圖6所示。
圖6 擴(kuò)張室的長(zhǎng)度對(duì)插入損失的影響
從圖6可以看出,衰減曲線隨擴(kuò)張室的長(zhǎng)度的增加而向低頻方向移動(dòng),8個(gè)峰值點(diǎn)所占頻率范圍變窄,衰減效果總體下降,并且脈動(dòng)衰減器的體積增大,緊湊性變差。
只改變8個(gè)質(zhì)量室的半徑參數(shù),其他參數(shù)不變,得到質(zhì)量室的半徑對(duì)插入損失的影響的曲線,如圖7所示??梢钥闯?,8個(gè)峰值點(diǎn)隨半徑的變化而變化,8個(gè)峰值點(diǎn)頻率對(duì)應(yīng)的衰減效果也隨之變化。若半徑增大,峰值頻率向低頻方向移動(dòng);若半徑減小,峰值頻率向高頻方向移動(dòng)。
只改變2個(gè)容積室與擴(kuò)張室的半徑參數(shù),其他參數(shù)不變,得到容積室、擴(kuò)張室的半徑對(duì)插入損失的影響對(duì)比,如圖8所示??梢钥闯?,當(dāng)容積室與擴(kuò)張室的半徑的減小時(shí),插入損失曲線向高頻方向移動(dòng),對(duì)低頻脈動(dòng)的衰減效果有所降低,對(duì)高頻脈動(dòng)的衰減效果部分升高,前4個(gè)峰值覆蓋的頻率范圍變窄,后4個(gè)峰值覆蓋的頻率范圍變寬??傮w來(lái)說(shuō),容積室與擴(kuò)張室的半徑的減小時(shí),衰減頻率段變寬,低頻衰減效果降低,高頻衰減效果增大。
A.r3=0.008,r4=0.007,r5=0.0075,r6=0.006,r11=0.0075,
r12=0.006,r13=0.0045,r14=0.003
B.r3=0.007,r4=0.006,r5=0.0065,r6=0.005,r11=0.0085,
r12=0.007,r13=0.0055,r14=0.004
C.r3=0.0075,r4=0.0065,r5=0.007,r6=0.0055,r11=0.0095,
r12=0.008,r13=0.0065,r14=0.005
圖7 質(zhì)量室的半徑對(duì)插入損失的影響
圖8 容積室、擴(kuò)張室的半徑對(duì)插入損失的影響
只改變?nèi)肟诠艿赖拈L(zhǎng)度參數(shù),其他參數(shù)不變,得到入口管道長(zhǎng)度對(duì)插入損失的影響,如圖9所示??梢钥闯觯肟诠艿赖拈L(zhǎng)度變化會(huì)導(dǎo)致峰值點(diǎn)覆蓋面積改變,對(duì)后4個(gè)峰值點(diǎn)的影響大于前4個(gè)峰值點(diǎn),并且會(huì)導(dǎo)致第8個(gè)峰值點(diǎn)出現(xiàn)1個(gè)低谷點(diǎn)。隨著入口管道的長(zhǎng)度增大,低谷點(diǎn)的插入損失值減小,并且向高頻方向移動(dòng)。
圖9 入口管道的長(zhǎng)度對(duì)插入損失的影響
(1) 設(shè)計(jì)了一種結(jié)構(gòu)緊湊的復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器,合理推導(dǎo)了其數(shù)學(xué)模型,從理論分析得到,復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器實(shí)現(xiàn)了寬頻帶的三重衰減脈動(dòng)的效果;
(2) 通過(guò)對(duì)MATLAB仿真計(jì)算結(jié)果分析得到,復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器在20~1000 Hz頻率段衰減壓力脈動(dòng)的效果理想,實(shí)現(xiàn)了高效廣譜衰減壓力脈動(dòng);
(3) 對(duì)復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的參數(shù)對(duì)其衰減效果的影響進(jìn)行分析,得到了影響該液壓脈動(dòng)衰減器的主要影響參數(shù),并給出了主要影響參數(shù)和衰減效果的關(guān)系,為實(shí)際工程中對(duì)復(fù)合式廣譜液壓脈動(dòng)衰減器的設(shè)計(jì)及選取提供理論指導(dǎo)。