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基于FloXpress的隔膜泵背壓閥設計計算

2019-03-07 01:22:42王小磊
有色設備 2019年1期
關鍵詞:隔膜泵壓閥閥體

王小磊

(中國有色(沈陽)泵業(yè)有限公司,遼寧 沈陽 110144)

0 引言

在三缸單作用往復式活塞隔膜泵超壓保護系統(tǒng)中通常設有背壓閥和卸荷閥兩種主要閥件,背壓閥是指開啟壓力大于隔膜泵額定設計壓力10%~20%的閥,背壓閥通常選用或設計為單向閥型式,卸荷閥采用液壓溢流閥或管道安全閥結(jié)構(gòu)。背壓閥有球型閥和錐型閥結(jié)構(gòu),球型閥多應用于低壓工況隔膜泵,錐形閥多應用于大流量或高壓工況隔膜泵。在隔膜泵超壓保護系統(tǒng)中背壓閥的使用過程分為單獨應用和疊加應用兩種情況。背壓閥中流動介質(zhì)通常為液壓油。在隔膜泵流量由幾十立增大到近千立每小時的發(fā)展過程驅(qū)動下,各背壓閥的配型也應隨泵流量、結(jié)構(gòu)的增大,能保證液力端推進液在隔膜泵超壓時完成壓力釋放。SolidWorks FloXpress是一個流體力學應用程序,可計算流體是如何穿過零件或裝配體模型的。根據(jù)算出的速度場,可以找到設計中有問題的區(qū)域,以及在制造零件之前對零件進行改進。SolidWorks FloXpress做為第一關定性流量分析工具,可初步確定閥在SolidWorks 模型中的流體流動狀況。

1 隔膜泵背壓閥工作原理

1.油箱 2.補油泵 3.蓄能器 4.壓力表 5.壓力傳感器 6.背壓閥 7.卸荷閥圖1 背壓閥工作原理圖

2 流體分析與計算

結(jié)合背壓閥的實際使用情況,以下通過8 MPa、9 MPa、9.5 MPa、10 MPa、12 MPa、16 MPa、20 MPa七種隔膜泵常用壓力等級對背壓閥來進行FloXpress計算分析。已知計算條件如表1所示。

表1 已知計算條件

在計算過程中,將閥開啟工況按照閥行程分為1/2閥行程開啟和全行程開啟兩種模式進行比較分析。

2.1 背壓閥為1/2閥行程開啟

根據(jù)FloXpress計算方法要求,其步驟為:(1)使用蓋子閉合所有型腔開口;(2)檢查幾何體;(3)選擇流體;(4)設定閉合單一內(nèi)部型腔的模型邊界;(5)求解模型。設定結(jié)果解決方案和分析模型;(6)查看結(jié)果。查看分析結(jié)果和生成報告。

按照以上原則,首先對進、出口端進行封堵處理;第二,給定最小過流通徑;第三,選擇計算流體為液體(水);第四,給定入口處流量條件;第五,給定出口端流量條件;第六,開始計算。

不同壓力等級下(在此以8 MPa隔膜泵排出壓力為例),當背壓閥為1/2閥行程開啟時FloXpress運行結(jié)果流速趨勢如圖2所示。

圖2 背壓閥為1/2閥行程開啟流速趨勢

從圖2中可以看出,當背壓閥為1/2閥行程開啟時,閥隙流速最大,因此作用于閥芯上的力也相對較大[2]。

2.2 全開狀態(tài)

當閥處于全行程開啟狀態(tài)時,按照1/2閥行程開啟時的相同方法對全開狀態(tài)進行計算,計算結(jié)果如圖3閥全行程開啟流速趨勢計算結(jié)果所示,可以得出其流速在過流通道內(nèi)相對均勻。

圖3 閥全行程開啟流速趨勢

將以上兩次計算結(jié)果合并圖示,如圖4背壓閥開啟流速比較圖所示。

圖4 背壓閥開啟計算流速比較圖

從圖4可知,無論背壓閥為1/2閥行程開啟還是全行程開啟,隨著壓力增大,最大流速呈線性關系上升;各壓力等級下,背壓閥全行程開啟時的最大流速v2低于1/2閥行程開啟時的最大流速v1,根據(jù)最大流速發(fā)生位置,可以確定背壓閥的最大受力點,進而可對閥芯乃至整個閥進行有限元強度分析。

3 強度分析計算

強度分析按照20 MPa額定壓力分兩種工況計算,工況1以隔膜泵未發(fā)生超壓,即背壓閥未開啟,背壓閥閥芯以下部分為隔膜泵的額定壓力,閥芯以上部分承受22 MPa壓力為例;工況2是隔膜泵發(fā)生超壓即背壓閥開啟,背壓閥內(nèi)部的所有構(gòu)成零件均承受24 MPa壓力。

DN50背壓閥采用裝配體結(jié)構(gòu)進行強度分析,以閥體、閥芯、閥蓋組成的裝配體為研究對象,由于模型對稱采用1/2模型進行分析,背壓閥幾何模型如圖5所示[3]。

圖5 DN50背壓閥三維幾何模型圖

3.1 工況1計算

工況1是未發(fā)生超壓即背壓閥未打開,背壓閥閥芯以上部分承受22 MPa壓力。網(wǎng)格劃分需要保證接觸面的網(wǎng)格尺寸一致,并適當細化,整體網(wǎng)格尺寸為10 mm。邊界條件及載荷如下:閥體下端面與下部法蘭接觸面施加豎直方向和水平方向約束,對稱面施加對稱約束,閥蓋上端面與上端法蘭接觸面施加豎直方向約束,閥體、閥芯和閥蓋與液壓油接觸內(nèi)表面施加22 MPa壓力。閥體與閥芯、閥芯與閥蓋接觸處建立面接觸,并設置摩擦系數(shù)為0.12,閥體與閥蓋之間建立綁定接觸,建立的有限元模型如圖6工況1背壓閥有限元模型所示。

圖6 工況1背壓閥有限元模型

將建立的背壓閥有限元模型在ADINA中進行靜力學分析,獲得了該背壓閥在工況1時的應力云圖,如圖7所示[4]。

3.2 工況2計算

工況2是發(fā)生超壓即背壓閥所有零件均承受24 MPa壓力。由于工況2閥芯所有外表面均承受壓強作用,受力平衡,認為閥芯本身應力很小,工況2不考慮閥芯,邊界條件及載荷如下:閥體下端面與下部法蘭接觸面施加豎直方向和水平方向約束,對稱面施加對稱約束,閥蓋上端面與上端法蘭接觸面施加豎直方向約束,閥體和閥蓋與液壓油接觸內(nèi)表面施加24 MPa壓強。閥體與閥蓋之間建立綁定接觸,建立的有限元模型如圖8所示。

圖7 工況1背壓閥應力云圖

圖8 工況2背壓閥有限元模型

通過有限元分析獲得了工況2情況下背壓閥的應力云圖,如圖9工況2背壓閥應力云圖所示[4]。

通過對DN50背壓閥靜力學分析可得出:DN50背壓閥在工況1和工況2中最大應力位置均在閥蓋上端過流孔交界面處,最大應力值為186.432 MPa,安全系數(shù)為σs/σmax=550 MPa/186.432 MPa=2.96≥2,從計算結(jié)果初步認為DN50背壓閥滿足強度使用要求。DN50背壓閥閥座最大應力為101.27 MPa,閥芯最大應力為114.72 MPa,應力均遠小于材料屈服極限,強度均滿足使用要求。工況2中,由于閥芯所有外表面均承受24 MPa壓力,外載荷平衡,從經(jīng)驗判斷其應力較小,在計算模型中不予考慮。

由于隔膜泵超壓工況發(fā)生頻率小,DN50背壓閥主要承受恒定載荷,疲勞載荷可忽略,因此DN50背壓閥只需要校核靜強度,不需校核疲勞強度。

圖9 工況2背壓閥應力云圖

4 結(jié)論

背壓閥是隔膜泵超壓保護系統(tǒng)的關鍵零部件之一,其密封性能對隔膜泵的補排油有很大影響,如果背壓閥密封失效,對于三缸單作用泵來說,其隔膜油腔中三個腔會發(fā)生連通現(xiàn)象,從而使泵的補排油發(fā)生異常,進而能影響到泵的正常運行。

采用FloXpress對背壓閥進行流體分析計算,不但得出了閥內(nèi)流體的流動分布趨勢和速度場,計算出了最大流速,而且可以判斷出最大流速發(fā)生的位置,通過最大流速數(shù)值,結(jié)合前述已知條件可以計算出在最大流速時閥的最大流量,進而可以將閥合理地匹配到隔膜泵超壓保護系統(tǒng)中進行使用。

通過計算不同壓力下背壓閥流速數(shù)值和流速數(shù)值比較,可以初步確定背壓閥在隔膜泵中的使用條件及應用范圍。參考FloXpress計算結(jié)論中最大流速發(fā)生位置,結(jié)合ADINA有限元分析,在背壓閥材料允許的強度范圍內(nèi),可以進一步對閥結(jié)構(gòu)及超壓保護系統(tǒng)中相關零部件進行設計優(yōu)化與修正,得出符合強度要求、經(jīng)濟性好的背壓閥結(jié)構(gòu)模型和超壓保護系統(tǒng)。

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