液体粘性传动(HVD)技术的研究
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摘要
随着生产力的迅速发展和现代化程度的日益提高,能源的消耗量也急剧增加,
    导致全球性的能源危机和能源价格上涨,使得节能成为当今世界面临的重大技术
    课题之一。
     液体粘性传动(HVD)是一种利用摩擦副之间的油膜剪切力来传递动力的新
    型传动形式,在大功率风机、水泵调速节能方面有着广泛的应用前景。作为流体
    传动领域中一门崭新的学科,本文从油膜润滑传动机理、系统动态特性、摩擦副
    的变形失效、在实际工况下开环稳态工作性能等几个方面对HVD技术进行了深入
    的研究,得到以下研究成果:
     在对HVD技术的基础——油膜润滑传动机理——进行的研究中,首次采用独
    特的“边界条件分部叠加法”,推导出带径向油槽摩擦片间油膜压力分布规律和油
    液径向流量的实用解析解,进而求得动态油膜承载力计算公式。此为本学位论文
    创新点之一。
     通过对HVD系统的动态特性的研究,建立了HVD装置的系统动态平衡方程,
    推导得到了HVD系统状态方程、HVD装置输出转速传递函数和输出扭矩传递函
    数,通过试验验证,最终得到结论:理论上,HVD系统对于输出转速和输出扭据
    来说总是开环稳定的。这为HVD装置在工程实际中的开环应用提供了理论依据。
    此为本学位论文创新点之二。
     通过HVD装置摩擦副的变形失效现象的研究,建立了摩擦副热传导模型,数
    值计算得到了对偶片沿径向瞬时温度场分布和因此产生的周向热应力、径向热应
    力分布曲线,分析得到导致对偶片发生翘曲变形的原因是周向热应力而非径向热
    应力,因此变形的形式应该为碟形翘曲,并通过大量试验,总结出摩擦副参数的
    优化对提高其抗热变形能力的影响规律。此为本学位论文创新点之三。
     论文还分析了电液控制系统和润滑油性能对实际HVD装置开环稳态工作性能
    的影响,设计了一种新型HVD专用转速调节阀,指出了HVD装置选用润滑油应
    具有的粘度范围和粘度指数要求,并在目前没有HVD专用润滑油的情况下,通过
    试验找到了最佳替代品,为HVD装置在工程实际中的开环应用提供了经验性数据。
     本文研究工作进一步发展了HVD技术的基本理论,解决了HVD装置研制过
    程中的实际问题。根据本文研究成果研制成功的HVD装置分别在热电厂和自来水
    厂现场使用一年多,性能完全满足工程实际的需要,并获得了显著的经济效益。
    整个研究工作对HVD产品性能的提高和发展具有重要的理论和实践指导意义。
As the result of the rapidly improving productivity and increasing modernization, energy consumption has been dramatically increasing in the past a few decades, which has led to the steady rise in energy price and a worldwide energy crisis. Nowadays, energy conservation has become one of the major areas of research.Hydroviscous drive (HVD) is a new type of power transmission mechanism, which utilizes the shear of oil film between two sets of discs for power transmission. As a brand new subject in the field of Fluid Power Transmission and Control, HVD has tremendous potentials in a wide range of applications such as speed regulation and energy conservation in large fans and pumps. This dissertation explores the fundamentals of HVD using a range of theoretical and experimental studies. The main contribution of this dissertation can be summarized in the following aspects.First, we explore the fundamental theories of the mechanism of oil film drive, which is the basis of HVD. Specifically, we derive the practical analytic solutions to the pressure distribution of the oil film and the parameters of the oil flow in the viscous drive for typical frication disks with radial grooves, based on analyzing the oil film between two sets of smooth discs. We also obtain the close-form solution to the load carrying capacity of the oil film. In our analysis we use a unique superposition-by-steps method of boundary conditions, which is based on the dynamical lubrication theory of the sector-thrust-step bearing. AH the theoretical solutions by experiments are validated by experiments.Second, we study the dynamics of HVD. In particular, we derive the dynamic balance conditions of the oil film among several disc couples, establish the dynamic balance equations of the HVD system, and give the speed output transmission function and the torque output transmission function. All the conclusions above are also validated by experiments. Our analysis leads to the crucial conclusion that the open-loop HVD system is always stable with respect to the speed output and to the torque output. This provides the theoretical foundation for applying HVD in real life engineering situations.Third, we investigate the distortion of the friction discs in HVD devices. Specifically, we build the model of the thermodynamics and heat conduction, based on which we use numerical computations to derive the thermal loading distribution on the friction discs of a hydro-viscous drive, and to plot the curves of the instantaneous asymmetric temperature field along the radial direction of the discs as well as the instantaneous asymmetric thermal stress field. Our analysis unveils the main cause of the distortion of the discs and suggests methods for effectively
    preventing the distortion phenomena.Finally, we investigate the performance of the steady state open loop of HVD in real life applications. In particular, we analyze the effects of electro-hydraulic systems and lubricants on the performance of the steady state open loop of HVD and present our design of a new special-purpose, speed-regulating valve for HVD. We also give the ranges of the acceptable viscosity and viscosity- temperature coefficient of the lubricants to be used in a HVD and identify by experimentation the best substitute lubricant available in lack of special-purpose lubricants for HVD.To summarize, in this dissertation we further the fundamental theories of HVD and provide solutions to a range of problems that have arisen in the development of HVD devices. HVD devices developed based on the results reported in this dissertation have been used by a heating power plant and a waterworks for more than 15 months and have shown satisfactory performance and have yielded significant economic benefits. The research results presented in this dissertation are significant in both practice and theory for the improvement of the performance of HVD products.
引文
1 王渝汉.液粘调速离合器火电厂锅炉送风机的应用[J].中国电力,2001年2期
    2 魏宸官.大功率风机和水泵的高效节能装置[J].北京科技开发,1987年6期
    3 姚龙清.调速离合器在大功率水泵上的应用[J].节能技术,1992年4期
    4 杨乃乔.应正确认识与评价液力传动在调速节能中的地位[J].节能与降耗,1996年6期
    5 魏宸官,赵家象.液体粘性传动技术[M].国防工业出版社,1996.2
    6 姜乃昌.水泵及水泵站[M].中国建筑工业出版社,1998.6
    7 姜乃昌.风机水泵调速节能[M].中国建筑工业出版社,1998.6
    8 魏宸官.高效节能装置——奥米伽离合器[J].起重运输机械,1987年2期
    9 郭少华.水泵调节转速节能方法的探讨[J].黑龙江水力科技,1991年1期
    10 魏宸官.滑差离合器[J].工业技术,1987年2期
    11 郑勇建.液体粘性调速离合器的研制及实验与仿真研究[D].浙江大学硕士研究生学位论文,2003.4
    12 洪明.液体粘性调速离合器结构及控制系统[D].浙江大学硕士研究生学位论文,2001.3
    13 魏宸官,黄晓光.液体粘性调速离合器在热电厂锅炉给给水泵中的应用[J].节能,1999年1期
    14 王步康.液粘离合器设计及试验中一些问题探讨[J].煤矿机械,1998年2期
    15 魏宸官.一种新型可控无级调速传动装置——滑差离合器[J].工程机械,1984年2期
    16 李惠珍.硅风扇离合器结构参数及其性能的影响[J].内燃机工程,1984年4期
    17 董勋,周益言.油膜调速离合器传动机理研究[J].上海交通大学学报,1991年1期
    18 孙忠池,彭锡文.调速离合器控制系统分析[J].唐山工程技术学院学报,1992年3期
    19 肖兴和,胡洪华.给水泵加装液体调速离合器调速节能的试验研究[J].热力发电,1994年4期
    20 肖兴合.电厂供油泵采用液体调速离合器节能的试验研究[J].热力发电,1996年6期
    21 申水文等.一种机电液系统的模糊变结构模糊控制器[J].中国机械工程,1998年6期
    22 郑志强,南玲玲.液体粘性调速离合器及其特性参数设计[J].开封大学学报,1999年2期
    23 梁兆瑛.浅谈水泵调速在梅山的应用[J].冶金动力,1998年2期。
    24 郭立平,姜守霞.新型传动装置液粘调速离合器及应用[J].节能,1998年2期
    25 赵振荣.TL型滑差调速离合器在输油泵机组上的应用[J].水泵技术,1994年5期
    26 尹燕君.TD系列电子调速自动控制装置[J].江苏电机工程,1994年9期
    27 黄清林.液压滑差离合器减速机在安太堡矿的应用和国产化[J].冶金矿山与冶金设备,1995年2期
    28 杨贵华.首钢01—YNT离合器的试验研究[J].首钢科技,1990年6期。
    29 由志五.提高多片式摩擦离合器工作的可靠性[J].制造技术与机床,1997年11期
    30 Keaseht E. Handle. CLUTCH APPRATUS AND CONTROL. United States Patent. Jull 1, 1979. Patent Number: 4,708,030. Date of Patent: Nov. 24, 1987
    31 Masahiro Kanda, Naoki Uchiyama, KouibelOhsono, Takafmmi Hattori, all of Wako, Japan: LUBRICATING STRUCTURE FOR WET MULTI-PLATE CLUTCH United StatesPatent Aug. 27, 1996.
    32 Kare Langas, Norway, VISCOUS COUPLINGAND TWO-PHASE FLOW LN POROUS MEDIA.
    33 F. Kalaydian. Macroscopic description of multiohase flow in porous media involving spacetime evolution of fluid interface. Transport in Porouis Media, 2: 537-552, 1987.
    34 D. H. Rothman, Macroscopic laws for immiscible two two-phase flow in porous media: results from numerical experiment s. Journal of Geophysical Research, 95: 8663-8674, 1990.
    35 L. D. Landau and E. M. Lifshitiz: Fluid mechanics. Pergamon Press. Oxford. 2. edition, 1987.
    36 A. E. P. Veldman, A numerical View On Strong Viscous-inviscid interaction in computational methods in viscous Flows, recent Advance in numerical method in fluids. Vol3, edited by W. G. Habashi.
    37 K. F. C Yiu and M. b. G. iles. Simultaneous Viscous-coupling via Tranpiration, Journal of Computational Physics 105. 290-300, 1993.
    38 Cuffe, A. M, Lai. C-H; Pericleous, K. A. An Adaptive Truncation Technique for Viscous Coupling. Zamm. Z. angew. Math. 76(1996), S1
    39 Michael A. Cordor, Manhester, MO. Multi-range Starter-generater Drive. United States Patent Number: 4, 708, 030.
    40 Lewis R. B. Bower, Hudderfileld, England, EndlessDrive Tranmission. United States Patent. Mar. 3. 1987
    41 Waiters. Wares, Integrated Hydro-Mechanical Transmission. United States Patent, Oct. 10, 1991.
    42 Renzo Arina: A self-adaptive Domain Decomposition for Viscous Coupling. Burgers Equation. Journal of Computatioal Phisics 105, 290-300.
    43 茅一鸣.膜离合器的基本原理和性能[J].设备管理与维修,1994年6期
    44 蒋祖达.水泵调速节电技术与TL系列调速离合器应用[J].扬子石油化工,1994年2期
    45 王荆陆.滑差离合器在泵上的应用[J].水泵技术,1993年6期
    48 佐藤公一.无级变速液压离合器[J].机电设备,1992年6期
    49 孙忠池 彭锡文.调速离合器转速稳定性与控制系统设计[J].唐山工程技术学院学报,1992年1期
    50 郑秀英.采用滑差离合器调速节电显著[J].北京节能,1990年1期
    51 董勋.流体粘性传动—油膜调速离合器[J].流体工程,1989年6期
    52 杨博义.滑差离合器及其在工业上的应用[J].燕山油化,1989年4期
    53 于治富.利用滑差离合器对防爆提升绞车无级调速[J].煤炭科学技术,1988年4期
    54 张平华,吉星河.MC系列油滑差离合器在风机中的应用[J].有色冶炼,1997年4期
    55 张桂芳.滑动轴承.高等教育出版社[M],1985
    56 TL系列调速离合器说明书
    57 赵菊芬.调速型滑差离合器的大型高炉冲渣水泵上的应用[J].设计通讯,1995年2期
    58 于贵生.调速离合器在糠醛精制装置上的应用[J].润滑油,94年5期
    59 彭镶,刘保宽,黄清林,王振华.液压滑差离合器减速器的应用和国产化[J].矿山机械,1995年4期
    60 郑玉生,石勤生,张俊安等.液粘调速离合器在烧结主轴风机上的应用[J].河南冶金,1999年12期
    61 姚龙清.调速离合器在大功率水泵上的应用[J].北京节能,1992年4期
    62 John K. Liu, Hydroviscous drives save energy in Large-Pump application, Power, Dec. 1977
    63 John K. Liu, Hydroviscous drive, Controls-WSME83-DE-8, Sept. 1983
    64 J. Dupont, Development of the modulated Clutch for the Control of the Power transmission, Twin Disc International S. A. Niveues, Belgium, 1977
    65 Anon, oil-shear Clutches, Power Transmission Design, July 1979
    66 Ronald Keck, Designing with industrial hydroviscous drives, Power Transmission Design, Jan. 1970
    67 中国电工技术学会.风机水泵交流调速节能技术[M].科学技术文献出版社,1984
    68 中国科学技术情报研究所.电机传动节能技术[M].科学技术文献出版社,1986
    69 (日)森勋.电动机运行与节能技术[M].机械工业出版社,1989
    70 Bosch电液比例阀产品样本
    71 山村浩唯,齐藤正一.HLV型液压离合器[J].(日)产业机械,1980年2期
    72 韩风辚.粉末冶金机械零件[M].机械工业出版社,1986
    73 J. Halling.摩擦学原理[M].机械工业出版社,1986
    74 润滑工程编写组.润滑工程[M].机械工业出版社,1985
    75 (英)O.平克斯,B.斯德因李希特.流体动力润滑理论[M].机械工业出版社,1980
    76 刘玉玲.滑差离合器——油膜剪切传动的理论和实验研究[D].北京理工大学硕士研究生学位论文,1999.3
    77 周益言.油膜调速离合器的润滑机理研究[D].上海交通大学硕士研究生学位论文,1989.3
    78 吴根茂,邱敏秀,王庆丰.实用电液比例技术[M].浙江大学出版社,1996
    79 F. T. Barwell: Bearing Systems, principles and Practice, Oxford University Press, 1987
    80 张少华,夏国栋,魏宸官.电流变流体在调速风扇离合器中应用的试验分析[J].汽车工程,1999年2期
    81 李延平.调速离合器的设计探求[J].杭州机械,1987年2期
    82 张少华.电流变流体及其在风扇离合器中应用的理论与试验研究[D].北京理工大学硕士研究生学位论文,1996
    83 姜翎燕,王腾,马丽.液粘离合器用二半式封油环的研究[J].煤矿机电,2001年2期
    84 魏宸官,赵文辉.电磁温控液体粘性传动风扇离合器的发展[J].中国机械工程,2000年10期
    85 张以都.重型液体粘性软启动传动装置的研究[D].北京航空航天大学博士后研究工作报告,1998.8
    86 张以都.新型液体粘性软启动传动装置的研究[D].北京航空航天大学博士学位论文,1996.8
    87 张以都.一种用于运输机的传动装置.中国发明专利,94100657.3,1996-01-07
    88 张以都.液体粘性软启动传动装置的研究[J].煤炭学报,1998年12期
    89 林南英.单片机对煤矿大型输送机多功能软启动传动装置的结合控制[J].煤炭技术,1998年4期
    90 林南英,张祥珍.输送机液体粘性软启动装置控制电路的设计[J].煤矿机电,1998年4期
    91 戴庆辉,崔彦彬,刘中东,王藏柱.液体粘性传动装置转子的优化设计[J].华北电力学院学报,1994年4期
    92 张清海,马世安,王鸿君.非石棉盘式制动片的发展现状[J].汽车技术,1993年6期
    93 曲在纲,陈子忠.无石棉纸基摩擦材料的性能及应用[J].机械工程材料,1994年8期
    94 曹洪等.纸基摩擦材料的开发应用[J].非金属矿,1991年3期
    95 米世浩.传动摩擦片的研制情况简介[J].橡胶工业,1996年5期
    96 翁振福.铜基与纸基摩擦材料性能测试对比[J].工程机械,1996年11期
    97 李光赋.硅油在液粘传动中的应用[J].合成润滑材料,1996年2期
    98 吴红秀,吕亚非.碳纤维复合摩擦片的研制[J].机械工程材料,1998年6期
    99 李海成.纸基摩擦材料性能影响因素的分析[J].矿山机械,1999年6期
    100 Hamrock, B. J. & Snidle, R. W.: Inverse solution of Reynold equation, J. Lub. Tech., 1981 (103)
    101 Dowson, D. & Higginson, G. R.: Elastohydrodynamic Lubrication, Pergamon, Oxford, 1977
    102 Mostofi, A.: Oil film thickness and pressure distribution in ehd elliptical contacts, J. Mech. Sci., 1981(1)
    103 Hamrock, B. & Dowson, D.: Bali Bearing Lubrication, Wiley, Chichester, 1981
    104 Greenwood, J. A., & Kauzlarich, J.J.: Inlet shear heating in ehd lubrication, Trans. ASME. J. Lub. Tech., 1974(96)
    105 Tevaarwerk, J. L. & John, K. L.: The influence of the fluid rheology on the performance of traction drives, Trans. ASME, J. Lub. Tech., 1979 (101)
    106 Chu, P. S. Y. & Cameron, A: Pressure-viscosity characteristics of lubricating oils, J. Inst. Petroleum 1962 (438)
    107 Patir, N. & Cheng, H. S.: An average flow model for determining effects of three-dimensional roughness on partial hydrodynamic lubrication, Trans. ASME., J. Lub. Tech., 1978 (100)
    108 Gentle, C. R. & Paul, G. R.: A critical survey of high pressure lubricant models, Trans. ASME., J. Lub. Tech., 1976 (98)
    109 Roelands, C. J. A.: Correlation aspect of viscosity-temperature-pressure relationships of lubricating oils, Ph. D. thesis, Delft University of Technology, The Newtherland, 1966
    110 Mostofi, A. & Gohar, R.: Pressure distribution between closely conformal contacting surface, J. Mech. Eng. Sci., 1980 (5)
    111 Cameron, A: The Principles of Lubrication, Longman, London, 1966
    112 Dowson, D.: A generalized Reynolds equation for fluid film lubrication, J. Mech. Eng. Sci. 1962 (4)
    113 Tipei, N.: Boundary conditions of viscous flow between surface with rolling and sliding motion, Tran. ASME., J. Lub. Tech., 1968 (Series F9 (1))
    114 Boneau, D. & Frene, J.: Film formatuon and flow characteristics at the inlet of a starved contact-theoretical study, Tran. ASME., J. Lub. Tech., 1983 (105)
    115 Coyne, J. C. & Elrod, H. G.: Condition for the rupture of a lubricating film, ASME Paper 70-Lub-3 116. Blok, H.: Theoretical study of temperature rise at surface of actual contact under oiliness lubricated conditions, General Discussion on Lubrication, I. Mech. E., 1973 (2)
    116 《耐特机电》NT系列粘液调速离合器说明书
    117 蔡丹,魏宸官,宋文悦.湿式摩擦离合器片翘曲变形研究[J].北京理工大学学报,2000年9期
    118 常颖,曾平,娄颖,白元章.摩擦离合器动态温度测量[J].机械研究和应用,1996年6期
    119 钱滨江,常家芳,丁一鸣.简明传热手册[M].高等教育出版社,1984.6
    120 [美]F. P.因克罗普拉,D. P.德威特.传热基础[M].宇航出版社,1987.7
    121 魏建华.汽轮机电液控制系统的研制[D].浙江大学:博士学位论文,1995.10
    122 Mannesmann Rexroth公司.液压传动教程(第二册).比例阀与伺服阀技术
    123 Bosch-Rexroth公司.产品技术手册
    124 Denison Hydraulics公司.产品性能手册
    125 沃尔科大尤帕,巴依科夫阿弗.履带车辆的设计与计算[M].北京理工大学出版社,1997
    126 张一公.常用工程材料选用手册[M].机械工业出版社,1998
    127 Dieter Klamann. Lubricants and Related Products[M].烃加工出版社, 1990
    128 颜志光.润滑剂性能测试技术手册[M].中国石化出版社,2000
    129 迟长青.流体力学润滑[M].国防工业出版社,1998.7
    130 周桂如,马骥,全永昕.流体润滑理论[M].浙江大学出版社,1990.9
    131 董景新,赵长德.控制工程基础[M].清华大学出版社,1992.3
    132 J. C.多伊尔(美),B. A.弗朗西斯(加拿大),A. R.坦嫩鲍姆(美).反馈控制理论[M].清华大学出版社,1992.3
    133 伯小晨,李涛,刘路等.MATLAB工具箱应用指南—信息工程篇[M].电子工业出版社,2000.3