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      高速列車齒輪箱新型密封結(jié)構(gòu)流體動(dòng)力學(xué)分析

      2022-01-17 08:21:32林佳旭李寶良
      潤(rùn)滑與密封 2021年11期
      關(guān)鍵詞:齒輪箱壓差葉輪

      林佳旭 李寶良

      (1.哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 黑龍江哈爾濱 150000;2.大連交通大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 大連遼寧 116028)

      高速列車齒輪箱經(jīng)常在嚴(yán)寒、高溫、潮濕等惡劣工況下運(yùn)行,其密封的可靠性與高速列車運(yùn)行的穩(wěn)定性息息相關(guān)[1]。列車齒輪箱密封通常采用O形圈接觸式密封和非接觸式迷宮密封相結(jié)合的方式[2]。但當(dāng)列車高速通過(guò)隧道、橋洞等類似空間時(shí),在活塞風(fēng)的作用,齒輪箱內(nèi)部氣壓大于外部氣壓,出現(xiàn)齒輪箱內(nèi)部潤(rùn)滑油泄漏的現(xiàn)象。

      研究人員對(duì)各種密封進(jìn)行了較為深入的研究。楊博峰等[3]對(duì)深冷泵軸端密封結(jié)構(gòu)型式進(jìn)行了探討,對(duì)齒輪箱采用填料密封、迷宮密封、機(jī)械密封3種密封形式的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)闡述。張亞琴[4]針對(duì)高速列車齒輪箱的圓形、菱形、方形迷宮密封,分析了結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)密封性能的影響。張奎全等[5]對(duì)CRH380D 型動(dòng)車組軸端密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化研究。李鳳成等[6]對(duì)機(jī)械密封軸周向失效機(jī)制進(jìn)行了詳細(xì)的分析研究。 楊書(shū)棋[7]提出一種雙層軸端密封結(jié)構(gòu)以提升齒輪箱密封效果。劉偉[8]設(shè)計(jì)了一種新型減速箱軸端密封結(jié)構(gòu),在日常探傷工作中無(wú)需拆卸軸承端蓋,降低了對(duì)密封零件的損耗,從而提高了密封結(jié)構(gòu)的壽命。但針對(duì)因壓差導(dǎo)致的潤(rùn)滑油泄漏問(wèn)題,上述研究很少涉及。

      本文作者針對(duì)上述因壓差導(dǎo)致的潤(rùn)滑油泄漏問(wèn)題,結(jié)合葉片式油氣混輸泵結(jié)構(gòu)原理,提出了一種在軸承端蓋內(nèi)部繞軸同步轉(zhuǎn)動(dòng)的新型密封結(jié)構(gòu),同時(shí)結(jié)合流道模型的流體力學(xué)分析結(jié)果,對(duì)密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,得到相對(duì)最優(yōu)密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參數(shù)。

      1 新型密封結(jié)構(gòu)及模型建立

      1.1 減速機(jī)新型復(fù)合密封的設(shè)計(jì)

      參考葉片式油氣混輸泵中葉片組結(jié)構(gòu)形式,在軸承端蓋與軸承間設(shè)置一組繞軸同步轉(zhuǎn)動(dòng)的葉輪組結(jié)構(gòu),葉輪組攪動(dòng)軸承端蓋內(nèi)部空氣形成高壓區(qū),阻止齒輪箱內(nèi)部潤(rùn)滑油泄漏。葉輪組中各葉輪結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      圖1 各葉輪結(jié)構(gòu)Fig 1 Impeller structure (a) impeller 1,3;(b) impelluer 2

      設(shè)計(jì)的葉輪組密封將配合軸承端蓋的迷宮密封工作,改善齒輪箱軸端出現(xiàn)潤(rùn)滑油漏油現(xiàn)象[9],密封結(jié)構(gòu)具體裝配情況如圖2所示。

      圖2 密封結(jié)構(gòu)裝配圖Fig 2 Assembly drawing of sealing structure

      1.2 模型建立及網(wǎng)格生成

      通過(guò)Creo軟件對(duì)密封結(jié)構(gòu)中的葉輪結(jié)構(gòu)進(jìn)行建模,分別建立直徑與軸承端蓋內(nèi)徑相等、長(zhǎng)度為葉輪厚度的圓柱體;建立裝配體文件,導(dǎo)入葉輪和圓柱體,將兩零件進(jìn)行同心及面重合裝配;通過(guò)零件操作中的布爾運(yùn)算,從圓柱體中去除圓柱體與葉輪相交部分以及與軸相交部分,得到各葉輪對(duì)應(yīng)流道模型。其中葉輪2的流道模型建立過(guò)程如圖3所示。

      圖3 流道模型建立Fig 3 Establishment of runner model

      流體力學(xué)分析過(guò)程中網(wǎng)格劃分是關(guān)鍵步驟,網(wǎng)格劃分質(zhì)量對(duì)分析結(jié)果具有重要影響[10]。將流道模型自左向右分為入口區(qū)域、葉輪1、葉輪2、葉輪3、出口區(qū)域5部分。為便于區(qū)分、計(jì)算流道各重要平面平均壓力,特在流道入口命名為in平面;在流道出口命名為out平面;葉輪1左側(cè)平面命名為a平面,右側(cè)為b平面;葉輪3左側(cè)平面命名為c平面,右側(cè)為d平面。文中分析采用ANSYS Workbench自帶的四面體網(wǎng)格Patch Conforming 劃分方法,基于TGRID Tetra算法由表面網(wǎng)格生成體網(wǎng)格。流道入口及出口區(qū)域劃分網(wǎng)格大小為6 mm,各葉輪劃分網(wǎng)格大小為3 mm,流道出入口與葉輪接觸部分網(wǎng)格進(jìn)行細(xì)化,最小網(wǎng)格尺寸為0.18 mm。為保證流體流動(dòng)充分發(fā)展,增加分析結(jié)果準(zhǔn)確性,已適當(dāng)延長(zhǎng)出入口流道模型[11]。流道模型命名及網(wǎng)格劃分情況如圖4所示。

      圖4 流道平面命名及網(wǎng)格劃分Fig 4 Naming and meshing of runner plane

      2 控制方程

      密封結(jié)構(gòu)流道模型的轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,齒輪箱內(nèi)部壓力為10 Pa,外部壓力為0。對(duì)于密封腔內(nèi)不可壓縮流體的恒定流動(dòng),根據(jù)Boussinesq渦黏性假設(shè),連續(xù)性方程和動(dòng)量方程、k方程、ε方程寫(xiě)成如下通用形式:

      (1)

      式中:φ為通用變量,可以代表u、v、w等求解變量;Γ為廣義擴(kuò)散系數(shù);S為廣義源項(xiàng)。

      式(1)中各項(xiàng)依次為瞬態(tài)項(xiàng)、對(duì)流項(xiàng)、擴(kuò)散項(xiàng)和源項(xiàng)[12]。

      3 密封性能主要影響因素

      3.1 葉輪組旋轉(zhuǎn)方向

      根據(jù)新型密封裝機(jī)實(shí)際運(yùn)行情況,齒輪箱雙向轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中新型密封結(jié)構(gòu)均滿足密封性能要求。密封結(jié)構(gòu)中的葉輪1、2、3均采用沿葉片中性面左右對(duì)稱結(jié)構(gòu),經(jīng)多組流體力學(xué)分析可知,葉輪組正反方向轉(zhuǎn)動(dòng)各面平均壓力及各葉輪左右界面壓差基本相同,該密封結(jié)構(gòu)可滿足隨軸雙向轉(zhuǎn)動(dòng)密封要求。

      3.2 葉輪組葉片厚度

      當(dāng)葉輪2厚度取9 mm時(shí),同時(shí)調(diào)整葉輪1、3的厚度,分析葉片1、3兩側(cè)壓差平均值變化情況,結(jié)果如圖5所示。流體分析時(shí)壓差均值計(jì)算公式為

      (2)

      式中:pa為葉輪1左側(cè)平面(平面a)平均壓力;pb為葉輪1右側(cè)平面(平面b)平均壓力;pc為葉輪3左側(cè)平面(平面c)平均壓力;pd為葉輪3右側(cè)平面(平面d)平均壓力。

      從圖5中葉片厚度與平均壓差關(guān)系可知,隨著葉片厚度不斷增加,葉片1、3兩側(cè)壓差平均值總體趨勢(shì)不斷增大。這是因?yàn)楫?dāng)葉輪2兩側(cè)的葉輪1、3厚度增加時(shí),油氣混合流體在葉輪1、3的流道中流過(guò)的通道更長(zhǎng),流體通過(guò)流道阻力增加,轉(zhuǎn)速不變的情況下葉輪1、3兩側(cè)出入口壓差更大,故葉片2兩側(cè)的平均壓差更大,密封結(jié)構(gòu)的密封效果更好。在滿足密封性能要求的前提下,密封結(jié)構(gòu)尺寸應(yīng)盡可能小以節(jié)約空間,因此葉片1、3厚度取值為16 mm較好。

      圖5 葉片厚度與平均壓差關(guān)系Fig 5 Relationship between blade thicknessand average pressure difference

      3.3 葉輪裝配方向

      探究在葉輪組中葉輪1、3裝配方向?qū)X輪箱密封性能的影響時(shí),由于葉輪雙向旋轉(zhuǎn)故僅考慮如圖6所示的A、B、C 3種裝配形式,分別對(duì)流道模型進(jìn)行動(dòng)力學(xué)仿真分析。葉輪1、3兩側(cè)平均壓力變化情況如表1所示。

      圖6 各葉輪裝配形式Fig 6 Assembly form of each impeller (a)form A;(b)form B;(c)form C

      表1 葉輪組各裝配形式流體分析結(jié)果Table 1 Fluid analysis results of various assembly forms of impeller group

      從表1中流體分析結(jié)果可以看出,當(dāng)葉輪組中葉片1、3采取裝配形式C時(shí),此時(shí)在葉輪組中部相對(duì)于葉輪組兩側(cè)形成的相對(duì)平均壓差最大,密封效果最好。

      3.4 葉輪組葉片傾斜角度

      在探究葉片沿軸線傾斜角度對(duì)密封性能的影響過(guò)程中,由于葉片沿中性面左右對(duì)稱且由于空間原因葉片角度最多為22°,故文中僅討論葉片沿軸線傾斜角度在0°~22°范圍內(nèi)葉輪兩側(cè)平均壓力變化情況。同時(shí)改變?nèi)~輪1、3葉片角度,根據(jù)流體分析結(jié)果探究葉片角度與葉輪1兩側(cè)平面平均壓差、葉輪3兩側(cè)平面平均壓差以及葉輪1、3兩側(cè)壓差的平均值的關(guān)系,結(jié)果如圖7所示。葉片重點(diǎn)角度的各面平均壓力見(jiàn)表2。

      圖7 葉片傾斜角度與各葉輪壓差關(guān)系Fig 7 Relationship between blade inclination angleand impeller pressure difference

      從圖7可以看出,在葉片傾角0°~20°范圍內(nèi)葉輪壓差均值隨葉片傾角增大呈波動(dòng)上升趨勢(shì),當(dāng)葉片傾斜角度為3°和20°時(shí)葉輪兩側(cè)壓差會(huì)顯著增大。其中葉片傾角為20°時(shí)葉輪兩側(cè)壓差達(dá)到最大值,當(dāng)葉片傾角大于20°后葉片兩側(cè)壓差均值開(kāi)始下降。

      從圖7及表2中流體分析結(jié)果可以看出,當(dāng)葉輪的葉片角度取20°時(shí),葉輪1和葉輪3兩側(cè)平面的平均壓力差值均大于其他葉片角度;葉輪1右側(cè)平均壓力大于左側(cè)26.3 Pa,葉輪3左側(cè)平均壓力大于右側(cè)19.63 Pa,兩側(cè)葉輪均壓差約23 Pa,可實(shí)現(xiàn)提高密封效果的要求。

      4 流體分析結(jié)果

      4.1 葉輪組流道壓力分布情況

      葉片角度為20°時(shí),葉輪組中各葉輪流體分析得到的壓力分布如圖8所示。

      圖8 葉輪組流道壓力分布(Pa)Fig 8 Pressure distribution of impeller group(Pa)

      從圖8可以看出,葉輪1和葉輪3相對(duì)于葉輪2最大壓力更大,在葉輪外緣區(qū)域的壓力比靠近齒輪軸區(qū)域壓力更大。主要平面壓力分布情況如圖9所示。可以明顯地看出,葉輪1靠近葉輪2的b表面壓力要明顯大于其他表面,綜合葉輪組壓力分布及主要表面的壓力分布情況,可以看出葉輪組流道模型在b表面附近區(qū)域能形成高壓區(qū),b表面平均壓力高于葉輪組兩側(cè)表面平均壓力約23 Pa,可有效地阻止齒輪箱內(nèi)部的油氣漏出。葉輪流道最外側(cè)的流道由于翼型長(zhǎng)度較大,對(duì)油氣做功大,此處的壓力較大。在靠近傳動(dòng)軸部分區(qū)域壓力明顯較低,可能發(fā)生氣蝕現(xiàn)象[13]。

      圖9 葉輪組流道主要平面壓力分布Fig 9 Main plane pressure distribution of impeller group channel(a) face a;(b) face b;(c) face c;(d) face d;

      4.2 流道模型速度分布

      葉輪角度為20°時(shí),流體分析得到的流道模型中葉輪1、2、3速度分布如圖10所示。可以看出,葉輪2的外邊緣處的流體速度要明顯高于其他部分的流體速度,葉輪1、3葉片頂部流速較大,此處的翼型長(zhǎng)度大,對(duì)油氣做的功要大一些。流道中的速度分布沒(méi)有出現(xiàn)明顯的斷流、渦流現(xiàn)象,表明葉輪葉片設(shè)計(jì)及裝配較為合理[14]。

      圖10 葉輪流道速度分布Fig 10 Velocity distribution of impeller passage (a) impeller 1; (b) impeller 2;(c) impeller 3

      5 結(jié)論

      (1)新型密封結(jié)構(gòu)流道的流體力學(xué)分析表明,當(dāng)流道模型初始入口壓力為10 Pa,出口壓力為0時(shí),在葉輪組隨軸同步雙向轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,均會(huì)在靠近葉輪組中部葉輪2區(qū)域形成相對(duì)于兩側(cè)的高壓區(qū),葉輪1右側(cè)平均壓力大于左側(cè)26.3 Pa,葉輪3左側(cè)平均壓力大于右側(cè)19.63 Pa,配合軸承端蓋處的迷宮密封結(jié)構(gòu),可有效改善齒輪箱內(nèi)部因內(nèi)外壓差導(dǎo)致油氣泄漏問(wèn)題,增強(qiáng)齒輪箱密封性能。

      (2)葉輪流道中的速度分布沒(méi)有出現(xiàn)明顯的斷流、渦流現(xiàn)象,表明葉輪葉片設(shè)計(jì)及裝配較為合理。

      (3)文中設(shè)計(jì)的密封結(jié)構(gòu)中葉輪1、3的結(jié)構(gòu)相同,可進(jìn)一步對(duì)葉輪1和葉輪3結(jié)構(gòu)分別進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整葉片形狀,研究其對(duì)齒輪箱密封性能的影響。

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