机械电涡流制动器关键件温度场数值分析.docx
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1、机械电涡流制动器关键件温度场数值分析 摘 要:机械电涡流制动器是一种结构困难的多热源制动器,温度场分析是设计的关键。为真实模拟空气散热对温度的影响,充分考虑结构的散热特点,以机械摩擦和电涡流为产热源,忽视了两个热源之间的耦合以及零件温度对产热源的影响,采纳弱流-固耦合的方法建立了关键零件的温度场分析模型。以紧急制动工况为例,计算了关键件的非稳态温度场。结果表明,关键件热源表面温度较高,轴向温度梯度较大,对于制动器效能具有较大影响。同时表明,弱流-固耦合方法对困难结构的温度场分析有良好的适应性。 关键词:机械电涡流制动器;紧急制动;温度场;弱流-固耦合 中图分类号:U463.51文献标文献标识码
2、:A文献标DOI:10.3969/j.issn.2095-1469.2022.06.05 传统的摩擦制动器是车辆的主要制动形式。随着车辆向高速重载的方向发展,对制动效能提出了更高的要求,传统的摩擦式制动器已难以满意高速重载车辆正常行驶的要求,极易出现制动器热衰退,甚至热失效而造成事故1。因此,在高速重载车辆上装备协助制动系统是车辆具有良好制动性能的保证。 协助制动系统有发动机缓速制动、牵引电机缓速制动、液力缓速制动、电涡流缓速制动、空气动力缓速制动等。其中,电涡流缓速器以其具有非接触无摩擦、响应时间短、能够供应车辆正常行驶85%的制动功率等优点,大大减小了主制动器的负荷,提高了车辆行驶平安性。
3、同时,电涡流缓速器制动力矩可调,有效减小了制动对车辆带来的冲击,实现车辆的可控减速,提高了乘坐舒适性2。所以在缓速制动方式中,电涡流缓速方式得到了广泛的应用。然而,电涡流缓速器制动不能供应停车制动,制动效能受转子盘转速和励磁电流的影响,虽然大励磁电流能够供应较大的制动力,但会由于温度缘由导致励磁线圈失效。受温度的影响而导致励磁线圈失效是主要故障之一。 本文针对某特种车辆设计的机械-电涡流制动器,以某制动效能安排原则,对影响制动效能的关键结构件制动盘和转子盘进行温度场分析,并结合温度场分析结果提出了一些设计建议。本文的分析结果也可为制动器的强度分析和结构优化设计供应边界条件。 1 结构与工作原理
4、 机械-电涡流制动器由机械全盘摩擦式制动器和电涡流缓速器组成,如图1所示。机械制动器由静摩擦盘2和动摩擦盘3组成,电涡流缓速器由定子组件1和转子盘4构成,其中静摩擦盘2和定子组件1联接,动摩擦盘3和转子盘4联接。定子组件1安装在车辆底盘上,转子组件安装在车辆的传动系统上,定子组件与转子组件之间在周向布置了励磁线圈;缓速器限制系统把车载直流电源进行无级调压后输入缓速器定子,以产生相应大小的电流。车辆行驶时,转子随传动系统一起转动,而定子保持不动。当须要制动时,启动缓速器限制系统,调整加在电涡流缓速器定子的电压,产生相应大小的励磁电流,使转子得到制动力矩。摩擦式制动器通过调整液压缸压力变更摩擦盘之
5、间的压紧力,使相对运动的摩擦副产生制动力矩。 紧急制动时,电涡流缓速器与摩擦式制动器共同作用实现车辆的制动。制动过程中的一部分车辆的动能通过在转子盘中产生的电涡流而转换成热量,另一部分通过摩擦盘摩擦而产生热。为满意制动器散热须要,转子盘4上设计有困难的风道和散热筋,随着转子盘的转动,叶片与空气的热交换将热散发出去;机械制动器产生的热主要依靠励磁线圈间隙的空气对流散热,另一部分通过定子组件1和转子盘4之间的传导散热。由图1可知,制动器实际工作过程中的散热环境是很恶劣的,尤其是机械盘式制动器。 对于转子盘4而言,为满意车辆制动性能的须要,所设计的转子盘最大直径达660 mm,同时电涡流要求磁隙很小
6、,若转子盘受热变形,除影响制动力矩的稳定外,还影响转子盘转动稳定性。因此,制动盘和转子盘的温度场对于制动器的制动效能和运用寿命具有重要影响。 2 制动器弱流-固耦合模型 所谓弱流-固耦合法,是指在每一个时间步内,分别依次对计算流体动力学方程和计算结构动力学方程进行求解,流场和结构场的计算结果通过搭建的中间数据交换平台彼此交换信息,从而实现两个场的耦合求解。此方法的优点在于求解过程中两个物理场相互独立,可以充分发挥各自领域的特长,计算结果也有较高的精度。弱流-固耦合3分析的方法将相互作用的固体和流体作为一个整体进行探讨,将固、流接触面上难以确定的外部边界条件转换为系统的内边界,因此计算时只定义系
7、统外部边界条件,既降低了建模的难度,又能满意足够的求解精度。 2.1 固体与流体模型 首先,为便利对制动器的流-固耦合分析,在模型建立过程中忽视了部分结构特征,如将转子盘与摩擦片联接的销钉与安装孔,以及励磁线圈产热对制动盘散热的影响。本文采纳Pro/E3.0建立制动器关键部件转子盘和摩擦片的三维模型,然后将其导入到ANSYS/Workbench中,再利用包围操作建立了相应的流体域模型。在制动器固体域和散热流体域之间存在着流-固交界面。制动时,转子盘生成的热通过交界面与空气发生热交换,将热量散发出去。 2.2 网格划分 由图2可知,制动器的转子盘结构困难,对应的旋转流体域也较为困难,而静止流体域
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