多腔体串联电流变阀结构设计与试验分析

3.0 闻远设计 2023-02-26 147 4 16.65KB 4 页 5光币
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多腔体串联电流变阀结构设计与试验分析
引言
电流变液/磁流变液作为重要的功能材料,其特点是表观黏度和抗剪强度可以通过电压/磁场连
续、快速、可逆地进行控制。近年来,这两种功能材料被广泛应用于抛光加工、减振器、喷墨
打印、人工关节以及机器人等领域。电流变阀/磁流变阀是流变技术在机械传动与流体液压领
域内的典型应用。与传统结构的流体控制阀相比较,电流变阀/磁流变阀不仅能以电/磁信号直
接控制流体压力与流量,而且阀体内无金属阀芯,因而无摩擦、惯性小,具有结构简单、体积
小、工作频率高、噪声小等优点。
本文针对电流变液的特殊流体属性,设计制作了一种由多个平行电极板组合而成的多腔体串联
电流变阀。相邻极板间隙形成的腔体为电流变阀部分,多个腔体之间通过电极板上的集散式轴
向流道相通,组成串联结构。电极板通过密封圈隔开,用螺钉紧固在一起,结构紧凑,拆装方
便。由于电极板间距可通过密封圈的弹性变形在一定范围内微调,同时所配置的电极板数量亦
可任意增减,因此在不改变主体结构条件下,单个电流变阀的压差和串联阀的数量都可以根据
需要预先调整好,应用灵活。
1 电流变液在板状缝隙内的流动
电流变液在泵的作用下通过平行板状间隙,无电场作用时电流变液体主要体现其基础液的性能
( 为牛顿流体) ,黏度为 η0; 当有电场作用时,电流变液体变为 Bingham 流体,这时的表观黏度
在通过阀的流量 Q 为定值时,进出口处流体的压差公式为【2
式中,b 为平板状电流变阀时极板的有效宽度; h 为极板间距; l 为极板的长度; η 为电流变液的
( 5) 表明,电流变阀产生的压差由两部分组成: 一部分是由电流变阀的结构参数产生的基本压
差,只随流量变化; 另一部分是由电流变效应产生的电致压差,它与电流变阀腔高度和电致抗
剪屈服应力有关。在流量不变的情况下,改变电场强度 E,即可实现阀两端的压差无级调节。
由式( 7) 可知,电流变阀的流量也可以在压差不变的情况下通过调整电场强度来实现流量的无
级调节。
2 多腔体串联电流变阀结构设
多腔体串联电流变阀的结构如图 1 所示。该阀主要由上、下、中间隔板、密封圈和螺
部分组成。其中,在 1# 隔板和 3# 隔板的圆周方向上均布 4 个分散式小轴流,在 2#隔板中
设置一个轴流。密封圈密封液体作用,亦起设置流道间隙的作用。下和上
设置液体的出口。在上下处设置 4 个螺压紧阀体。
工作时,2 号隔板、下接高压直流电级,1 号隔板、3 号隔板接高压直流
极。未施电场时,通道以及极板间隙中的电流变液在压力的作用下正常流动,
; 加一定场强时,电流变液黏度改变,实现流体的压力流量调节; 加高电压时,电流
变液在电场的作用下速相变为固态或准,阀关
根据使用场合,通过当增减电极板,可分组合成多种结构,以满足对压差、流量、截止
等的不同要照片见2
5 电极板间设置了 4 组密封圈,其作用一是密封和调节阀的腔体高度,是极板间的
。阀体主要结构参数为: 极板直80 mm 轴流8 mm ,小轴流4 mm
流道的集散式设计,使电流变液在有限空间内量多地流平板间隙,发挥
流变阀的控制能力,减电场作用的盲区高电流变阀的整体性能。
3 电流变液的配制与流场分
本文所用电流变液的材料成分及其配制方: 烧杯中加入淀粉 20 g 、无水乙醇 150 mL,在
30 ℃ 搅拌 1 2 h 。加25 g 氢氧淀粉进行化处1 h ,加25 g
氢氧70 g 氯乙酸混物并升温至 50 ℃5 h 进行羧甲基化处,如图 3 所示。
完毕后抽滤并将滤饼用无水乙醇洗涤干燥粉碎后研磨使达到 300 (
50 μm) 保证分散相粒子尺寸达到把羧甲淀粉1 mL 硅油
得到体积分数为 30% 羧甲淀粉电流变液。
对于设计的机结构,Fluent 件对阀内电流变液的压力分、流动轨迹进行仿真
Gambit( 工具) 型,然后划分流道网格边界和出口边界最后存
Mesh 文件。Mesh 文件导入到 Fluent( 工具) 求解器中,根据电流变液的具体性设置
参数得到相应的 Case 文件,最后利Fluent 求解器进行求解
4 腔电流变阀在腔体高度为 0. 8 mm ,电场强度为 0 时的压力分图。可,阀的压力
布从入出口整体上现出一种逐渐减小的趋势压差为 126 kPa 若将电流变阀 4
腔体依次标记为腔体 1 4则各为轴流出口域压力高,然后在腔体内逐渐
降低。在 x =0 z = 12 1 mm 各创建一个平,分yz 和腔体 3 的流线
情况。
5a 腔体电流变阀轴向剖面线图,图 5b 为腔体 3 线俯视图。
线可知,部分流道与极板间的流体速度分布均是中央区最大,两侧依次减小。
对小流道,由于截面积较小,极板流动时截面积变化剧烈,所以致在小流道中
央区域速度达到最大值。在流道腔体的域,可以明地观察到速度变化剧烈
大孔流道,由于液体自四周大孔聚集,且的直足够大,流体向大孔的流动现出了
侧带动中的特殊现。在小流道出口,流现流的出现能进固体颗粒和基
础液的合,高电流变液性能的定性,但涡流的动量传流动力,
能量损耗。因此,对于串联电流变阀,可以根据工况当地应用流。
4 多腔体串联电流变阀的试验
4 1 搭建试验系
多腔体串联电流变阀的试验装置如图 6 所示。测试时,高压电对电流变阀加强电场,泵
电流变液从供烧杯出,流电流变阀,被到收烧杯中。因出口与大气相通,
只需测得入口压力在压力表上的示值,这也是该阀两端的压差。用1 min 内电流变液
体流入收烧杯的体积,为通过电流变阀的流量,次测值。
4 2 腔体电流变阀的性能实
用上述试验装置来验证压差、场强、流量三者理论选择阀腔高度为参变量进行
仿真包括定流量条件下压差随场强变化情况,定场强条件下压差随流量变化情况。试验
腔体电流变阀。
考察给定流量条件下场强与压差的关试验条件: Q =100 mL/min ,腔体数为 4,高度 h
0. 8 mm1. 0 mm1. 2 mm; 电流变液参数 α = 8. 428n = 1. 108 ,基础液黏度 η0= 0. 5
Pa·s
摘要:

多腔体串联电流变阀结构设计与试验分析引言电流变液/磁流变液作为重要的功能材料,其特点是表观黏度和抗剪强度可以通过电压/磁场连续、快速、可逆地进行控制。近年来,这两种功能材料被广泛应用于抛光加工、减振器、喷墨打印、人工关节以及机器人等领域。电流变阀/磁流变阀是流变技术在机械传动与流体液压领域内的典型应用。与传统结构的流体控制阀相比较,电流变阀/磁流变阀不仅能以电/磁信号直接控制流体压力与流量,而且阀体内无金属阀芯,因而无摩擦、惯性小,具有结构简单、体积小、工作频率高、噪声小等优点。本文针对电流变液的特殊流体属性,设计制作了一种由多个平行电极板组合而成的多腔体串联电流变阀。相邻极板间隙形成的腔体为...

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