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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201410719655.4 (22)申请日 2014.12.03 G01M 13/00(2006.01) (71)申请人 中国北方车辆研究所 地址 102202 北京市丰台区槐树岭 4 号院 (72)发明人 徐鸣 周广明 秦绪情 李慧渊 张洪彦 宋美球 徐宜 王敏 (74)专利代理机构 中国兵器工业集团公司专利 中心 11011 代理人 刘东升 (54) 发明名称 一种液力减速器固定充液率动态特性可视化 试验方法 (57) 摘要 本发明提供了一种液力减速器固定充液率动 态特性可视化试验方法, 属于液力减速器技术领 域, 涉及一种液力减速。
2、器充液制动过程动态特性 可视化试验方法, 通过转速测扭仪、 物位仪、 压力 传感器、 PIV 系统、 数据采集及处理系统, 获得动 轮转速、 制动扭矩、 循环圆充液率、 液力减速器出 口压力、 速度场特性动态特性参数的步骤和方法, 依次获得动轮转速及固定循环圆充液率组合变化 条件对液力减速器制动扭矩、 出口压力、 速度场三 个特性影响的精确数据, 解决了无法获得动轮转 速、 循环圆充液率对内部流动特性、 外部扭矩特性 及出口压力影响精确量化数据的问题, 为研究液 力减速器部分充液两相流动仿真方法、 内外特性 相互影响关系、 控制条件对内特性的影响提供技 术手段。 (51)Int.Cl. (19。
3、)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书5页 说明书13页 附图2页 (10)申请公布号 CN 104458231 A (43)申请公布日 2015.03.25 CN 104458231 A 1/5 页 2 1. 一种液力减速器固定充液率动态特性可视化试验方法, 其特征在于, 该方法步骤如 下 : 步骤一 : 首先, 对液力减速器流场检测装置的循环圆充液率与循环圆内液位的高度进行标定 : a. 按照表 1 中规定的循环圆充入容量占总容量的比例 - 从左到右次序, 在液力减速器 流场检测装置循环圆内腔充入确定容量的水介质, 同时用物位仪测试液力减速器循环圆内 液位的高度,。
4、 并将测试结果记录在表 1 中 A1-A10 位置 ; b. 根据所有测试结果, 绘制充液率 - 液位高度曲线 ; 表 1 如下 : 充入容量占总容量的比例 ( )102030405060708090100 循环圆内液位的高度 (mm)A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10 然后, 调整液力减速器流场检测装置水介质循环流量 : a. 调整液压系统的水泵溢流阀 (39) 开度, 使水泵溢流阀 (39) 工作压力达到 20kPa ; b. 调整液压系统的节流阀 (38) 开度, 使节流阀 (38) 通过流量液力减速器流场检测 装置总容量的 10 ; c. 调整液压系统的出水溢流阀 (28) 开。
5、度, 使液力减速器流场检测装置流进和排出 的水介质流量保持一致, 且使水介质循环流量为液力减速器流场检测装置总容量的 10 1。 步骤二 : a. 向液力减速器流场检测装置 13 内腔充入水介质, 用物位仪测试循环圆内液位的高 度, 根据充液率 - 液位高度曲线调整液力减速器流场检测装置循环圆内液位的高度, 使循 环圆充液率 K 至规定值, 第一次操作该步骤时 K 100 ; b. 启动液压系统, 并使水介质循环流量为液力减速器流场检测装置总容量的 10 1 ; c. 将转速测扭仪、 物位仪、 水箱温度传感器、 出水温度传感器、 进水流量传感器、 出水流 量传感器、 进水压力传感器、 出水压力。
6、传感器连接数据采集系统, 启动数据采集系统, 通过 采集系统开始采集动轮转速、 扭矩、 循环圆充液率、 水箱温度、 出水温度、 进水流量、 出水流 量、 进水压力、 出水压力 ; d. 启动 PIV 系统, 具备即时拍摄测试区域流速图像的条件 ; e. 启动传动试验台架的传动电机 (45), 使液力减速器流场检测装置的动轮转速升至 试验转速 W, 第一次操作该步骤时 W 100, 稳定运转 60s ; f.PIV 系统开始拍摄测试区域流速图像, 持续拍摄 30s ; g.PIV 系统停止拍摄、 传动电机 (45) 停机、 液压系统关闭、 数据采集系统停止记录 ; h、 按照表 2 中的工况号 。
7、2-200 从小至大的顺序对应的充液率 K 和试验转速 W 的值, 重 复上述步骤 a 至步骤 g, 表 2 如下 : 权 利 要 求 书 CN 104458231 A 2 2/5 页 3 i、 建立相同转速时充液率-扭矩变化曲线、 相同充液率时转速-扭矩变化曲线、 相同扭 矩时转速-充液率变化曲线、 扭矩-出水压力关系曲线 ; 获得固定转速-固定充液率下速度 场流速大小及流场分布数据。 2. 一种液力减速器固定充液率动态特性可视化试验方法, 其特征在于, 该方法步骤如 下 : 步骤一 : 首先, 对液力减速器流场检测装置的循环圆充液率与循环圆内液位的高度进行标定 : a. 按照表 1 中规定。
8、的循环圆充入容量占总容量的比例 - 从左到右次序, 在液力减速器 流场检测装置内腔充入确定容量的水介质, 同时用物位仪测试液力减速器循环圆内液位的 高度, 并将测试结果记录在表 1 中 A1-A10 位置 ; b. 根据所有测试结果, 绘制充液率 - 液位高度曲线 ; 表 1 如下 : 充入容量占总容量的比例 ( )102030405060708090100 循环圆内液位的高度 (mm)A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10 然后, 调整液力减速器流场检测装置水介质循环流量 : a. 调整液压系统的水泵溢流阀 (39) 开度, 使水泵溢流阀 (39) 工作压力达到 20kPa ; b. 调。
9、整液压系统的节流阀 (38) 开度, 使节流阀 (38) 通过流量液力减速器流场检测 装置总容量的 10 ; c. 调整液压系统的出水溢流阀 (28) 开度, 使液力减速器流场检测装置流进和排出 的水介质流量保持一致, 且使水介质循环流量为液力减速器流场检测装置总容量的 10 1 ; 权 利 要 求 书 CN 104458231 A 3 3/5 页 4 步骤二 : a. 向液力减速器流场检测装置内腔充入水介质, 用物位仪测试循环圆内液位的高度, 根据充液率 - 液位高度曲线调整液力减速器流场检测装置内循环圆充液率 K 至规定值, 第 一次操作该步骤时 K 100 ; b. 启动液压系统使其正常。
10、工作, 并使水介质循环流量为液力减速器流场检测装置总容 量的 10 1 ; c. 将转速测扭仪、 物位仪、 水箱温度传感器、 出水温度传感器、 进水流量传感器、 出水 流量传感器、 进水压力传感器、 出水压力传感器连接数据采集系统, 启动数据采集系统使其 正常工作, 开始采集动轮转速、 扭矩、 循环圆充液率、 水箱温度、 出水温度、 进水流量、 出水流 量、 进水压力、 出水压力 ; d. 启动 PIV 系统使其正常工作, 具备即时拍摄测试区域流速图像的条件 ; e. 启动传动试验台架的传动电机 (45), 使液力减速器流场检测装置的动轮转速升至 试验起始转速 W, 第一次操作该步骤时 W 1。
11、00, 稳定运转 60s ; f.PIV 系统开始拍摄测试区域流速图像, 同时调整传动电机转速使试验转速以 20r/ min2的减速度均匀降低转速直至停机 ; g. 控制 PIV 系统停止拍摄、 传动电机停机、 液压系统关闭、 数据采集系统停止记录。 h、 按照表3的工况号从2开始至200, 遵循从小至大的顺序对应的充液率K和试验转速 W 的值, 重复上述步骤 a 至步骤 g, 表 3 i、 建立相同充液率时转速-扭矩变化曲线、 扭矩-出水压力关系曲线 ; 获得变转速-固 定充液率下速度场流速大小及流场分布数据。 3. 权利要求 1 或 2 所述的一种液力减速器固定充液率动态特性可视化试验方法。
12、所采 权 利 要 求 书 CN 104458231 A 4 4/5 页 5 用的液压系统, 其特征在于, 包括水箱温度传感器 (1)、 电机 (2)、 电机与水泵联轴器 (3)、 水 箱温度传感器接头 (4)、 水箱、 水泵吸水管 (6)、 水泵吸水口接头 (7)、 水泵 (8)、 水泵溢流阀 接头 I(9)、 水泵溢流阀接头 II(10)、 水泵溢流阀泄水接头 (11)、 水泵溢流阀泄水管 I(12)、 液力减速器流场检测装置 (13)、 节流阀接头 I(14)、 节流阀接头 II(15)、 进水流量传感器接 头 I(16)、 进水流量传感器接头 II(17)、 液力减速器进水口 (18)、。
13、 液力减速器出水口 (19)、 出水压力传感器 (20)、 液力减速器出水管 I(21)、 出水流量传感器接头 I(22)、 出水流量 传感器 (23)、 出水流量传感器接头 II(24)、 液力减速器出水管 II(25)、 出水温度传感器 (26)、 出水溢流阀接头 I(27)、 出水溢流阀 (28)、 出水溢流阀接头 II(29)、 出水溢流阀泄水 管 (30)、 出水溢流阀泄水接头 (31)、 液力减速器进水管 I(32)、 进水压力传感器 (33)、 压力 传感器三通接头 (34)、 液力减速器进水管 II(35)、 进水流量传感器 (36)、 液力减速器进水 管 III(37)、 节。
14、流阀 (38)、 水泵溢流阀 (39)、 液力减速器进水管 IV(40)、 水泵溢流阀泄水管 II(41)、 水泵进水三通接头 (42)、 液力减速器进水管 V(43)、 水泵出水口接头 (44) ; 水箱温度传感器接头装入水箱, 水箱温度传感器拧入水箱温度传感器接头 ; 电机安装 在水箱上, 电机与水泵联轴器一端装入电机、 一端与水泵连接, 水泵吸水口接头和水泵出水 口接头装入水泵, 水泵吸水管一端与水泵吸水口接头连接、 一端放入水箱, 液力减速器进水 管V一端与水泵出水口接头连接、 一端与水泵进水三通接头的A口连接 ; 水泵溢流阀泄水接 头装在水箱上, 水泵溢流阀接头 I 和水泵溢流阀接头。
15、 II 装入水泵溢流阀, 水泵溢流阀泄水 管一端与水泵溢流阀泄水接头连接、 一端与水泵溢流阀接头 II 连接, 水泵溢流阀泄水管 II 一端与水泵溢流阀接头 I 连接、 一端与水泵进水三通接头的 B 口连接 ; 节流阀接头 I 和节 流阀接头 II 装入节流阀, 液力减速器进水管 IV 一端与水泵进水三通接头的 C 口连接、 一端 与节流阀接头I连接 ; 进水流量传感器接头I和进水流量传感器接头II装入进水流量传感 器, 液力减速器进水管 III 一端与节流阀接头 II 连接、 一端与进水流量传感器接头 I 连接 ; 液力减速器进水管 II 一端与进水流量传感器接头 II 连接、 一端与压力传。
16、感器三通接头的 A 口连接, 压力传感器三通接头的 B 口与进水压力传感器连接 ; 液力减速器进水口和液力减 速器出水口的 A 端装入液力减速器流场检测装置, 液力减速器进水管 I 一端与液力减速器 进水口连接、 一端与压力传感器三通接头的C口连接, 液力减速器出水口的B端与出水压力 传感器连接、 液力减速器出水口的C端与出水温度传感器连接 ; 出水流量传感器接头I和出 水流量传感器接头 II 装入出水流量传感器, 出水溢流阀接头 I 和出水溢流阀接头 II 装入 出水溢流阀 ; 液力减速器出水管I一端与液力减速器出水口的D端连接、 一端与出水流量传 感器接头 I 连接, 液力减速器出水管 I。
17、I 一端与出水流量传感器接头 II 连接、 一端与出水溢 流阀接头 I 连接 ; 出水溢流阀泄水接头装入水箱, 出水溢流阀泄水管一端与出水溢流阀接 头 II 连接、 一端与出水溢流阀泄水接头连接。 4.权利要求1或2所述的一种液力减速器固定充液率动态特性可视化试验方法所采用 的传动试验台架, 其特征在于, 包括 : 传动电机 (45)、 第一联轴器 (46)、 转速测扭仪 (47)、 第 二联轴器 (48)、 液力减速器流场检测装置及其支架 (49) : 传动电机启动, 其输出轴转动带 动第一联轴器、 转速测扭仪、 第二联轴器、 液力减速器流场检测装置及其支架 (49) 中的液 力减速器流场检。
18、测装置的输入轴同步转动, 达到试验转速或试验初始转速。 5.根据权利要求1、 2、 3或4所述的一种液力减速器固定充液率动态特性可视化试验方 法, 其特征在于, 用物位仪测试液力减速器流场检测装置环圆内液位的高度。 权 利 要 求 书 CN 104458231 A 5 5/5 页 6 6.根据权利要求1、 2、 3或4所述的一种液力减速器固定充液率动态特性可视化试验方 法, 其特征在于, 绘制充液率 - 液位高度曲线的结果输入数据采集系统, 完成循环圆充液率 的参数设置。 7.根据权利要求1、 2、 3或4所述的一种液力减速器固定充液率动态特性可视化试验方 法, 其特征在于, 通过 PIV 系。
19、统对图片数据进行预处理和流动图像分析, 得到拍摄区域的变 转速 - 固定充液率下和固定转速 - 固定充液率下速度流速大小及流场分布。 权 利 要 求 书 CN 104458231 A 6 1/13 页 7 一种液力减速器固定充液率动态特性可视化试验方法 技术领域 0001 本发明属于液力减速器技术领域, 具体涉及一种用于液力减速器充液制动过程动 态特性可视化试验方法。 背景技术 0002 1、 液力减速器的应用及发展 0003 液力减速器是液力偶合器 iTB 0 的特殊形式, 其循环圆由两种叶轮组成, 旋转的 叶轮称为动轮, 固定不动的叶轮称为定轮。其工作原理是 : 工作时动轮随驱动轴转动, 。
20、在充 入液体时动轮将输入的机械能转变为液压能, 使液流以高速冲向定轮叶片 ; 定轮不转动, 形 成流体流动的阻力, 以此产生制动转矩并将液压能全部转化成热能。液力减速器的制动力 矩可由以下公式表示 : Mk kn2Da5, 其中 为由减速器的结构、 充液率决定的力 矩系数、 k 为油液的重度、 n 为减速器动轮的转速、 Da 为减速器循环圆的直径。 0004 液力减速器主要用于车辆辅助制动, 是目前应用最广的车辆辅助制动器, 通常装 配于城市公交车、 载重货车、 高档汽车上, 用于车辆长期、 持续下长坡制动。 上个世纪八十年 代, 国外先进国家在高档车辆上开发了以高速、 大功率液力减速器作为辅。
21、助制动器与机械 制动器联合实现恒制动力矩的技术, 液力减速器在高速区(即1/2Vmax)部分充液保持恒 扭矩减速, 承担车辆整个制动过程 50 -75的制动能量, 达到提高车辆高速行驶的安全 性及降低机械制动器损耗的目的。近年来, 国内外相继开发具有更广泛适用性 AT 自动变速 器, 在高档轮式车辆上将自动变速技术与液力减速器部分充液技术相结合, 实现了车辆自 动巡航, 进一步推动了轮式车辆的广泛应用和发展。液力减速器制动过程控制技术是以上 两种先进技术应用的核心环节, 近十几年我国一直开展相关技术仿研, 但尚未形成自主化 技术和产品。 0005 2、 液力减速器充液制动过程动态试验 0006。
22、 目前, 针对我国液力减速器制动过程或性能的试验研究主要是外特性试验即测试 转速-扭矩特性的试验, 其中主要研究低速、 全充液工况(实际最大充液状态未必是完全充 满 )。近年来, 为了突破液力减速器部分充液制动过程扭矩控制的关键环节, 已陆续开展了 一些典型液力减速器基型的充液制动试验, 在试验中研究了不同充液量条件下出口压力、 内腔压力和制动扭矩关系的试验研究, 但在试验中无法测得实际充液量, 只能得到了充液 量越大越大、 确定结构具有确定最大值以及腔内压力与扭矩具有关联性等研究结论, 研究工作断续、 未量化、 不具规律性。 0007 3、 液力元件可视化试验的发展 0008 国外, 已广泛。
23、应用 PIV 技术的可视性, 解决各种领域的复杂技术问题。国内, 已将 PIV 技术应用于液力变矩器和液力偶合器的内部流场测试, 获得了流场分布规律和变化规 律的相关数据。 液力偶合器制动工况工作原理与液力减速器相似, 但由于具体结构差异、 所 需测试测试参数不同、 应用要求不同, 导致液力减速器可视化试验难度较大、 无法实施。 0009 液力减速器制动过程可视化试验主要难点在于 : (1) 液力减速器通常采用在叶片 说 明 书 CN 104458231 A 7 2/13 页 8 上布置进出油道的结构方式, 致使流场结构极为复杂, 需要更多流场数据描述运动, 给测试 区域的选择、 高速摄像都带。
24、来较大难度, 同时数据总量激增、 后处理难度增加、 对硬件设备 的配置要求更高 ; (2) 液力减速器制动过程就是将动能转换为热能的过程, 这与液力变矩 器和液力耦合器有本质区别, 造成的最严重的后果是大量发热造成急剧的温升, 会使一直 存在的树脂透明材料的试验样机受热开裂、 变形问题进一步加剧, 因此, 液力减速器的可视 化试验一直无法实施 ; (3) 液力减速器动态特性试验存在转速、 充液量两种条件变化因素, 存在非全充液状态, 强调瞬态变化, 现有 PIV 手段实施困难。 0010 已申请的国防专利 “一种液力减速器流场检测装置” , 申请号为 201218000646.1, 提出了一种。
25、用于流场检测的液力减速器可视化试验装置, 该专利主要说明了该装置的结构 以及基本工作原理。 发明内容 0011 本发明解决的技术问题是, 提供了一种液力减速器固定充液率动态特性可视化试 验方法 ; 即提供了一种液力减速器固定转速 - 固定充液率动态特性可视化试验方法以及一 种液力减速器变转速 - 固定充液率动态特性可视化试验方法。其中包括, 液压系统的设计 方案、 传动台架的布置方案、 透明液力减速器的结构, 解决了动轮转速、 循环圆充液率对内 部流动特性和外部扭矩特性影响不能精确量化的问题, 满足了液力减速器充液制动过程内 外部技术特性关系验证的急需。 0012 本发明的技术方案是, 一种液。
26、力减速器固定充液率动态特性可视化试验方法, 该 方法步骤如下 : 步骤一 : 0013 首先, 对液力减速器流场检测装置的循环圆充液率与循环圆内液位的高度进行标 定 : 0014 a. 按照表 1 中规定的循环圆充入容量占总容量的比例 - 从左到右次序, 在液力减 速器流场检测装置循环圆内腔充入确定容量的水介质, 同时用物位仪测试液力减速器循环 圆内液位的高度, 并将测试结果记录在表 1 中 A1-A10 位置 ; 0015 b. 根据所有测试结果, 绘制充液率 - 液位高度曲线 ; 0016 表 1 如下 : 0017 充入容量占总容量的比例 ( )102030405060708090100。
27、 循环圆内液位的高度 (mm)A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10 0018 然后, 调整液力减速器流场检测装置水介质循环流量 : 0019 a. 调整液压系统的水泵溢流阀 (39) 开度, 使水泵溢流阀 (39) 工作压力达到 20kPa ; 0020 b. 调整液压系统的节流阀 (38) 开度, 使节流阀 (38) 通过流量液力减速器流场 检测装置总容量的 10 ; 0021 c. 调整液压系统的出水溢流阀 (28) 开度, 使液力减速器流场检测装置流进和排 出的水介质流量保持一致, 且使水介质循环流量为液力减速器流场检测装置总容量的 10 说 明 书 CN 104458231 A 。
28、8 3/13 页 9 1。 0022 步骤二 : 0023 a. 向液力减速器流场检测装置 13 内腔充入水介质, 用物位仪测试循环圆内液位 的高度, 根据充液率 - 液位高度曲线调整液力减速器流场检测装置循环圆内液位的高度, 使循环圆充液率 K 至规定值, 第一次操作该步骤时 K 100 ; 0024 b. 启动液压系统, 并使水介质循环流量为液力减速器流场检测装置总容量的 10 1 ; 0025 c. 将转速测扭仪、 物位仪、 水箱温度传感器、 出水温度传感器、 进水流量传感器、 出 水流量传感器、 进水压力传感器、 出水压力传感器连接数据采集系统, 启动数据采集系统, 通过采集系统开始采。
29、集动轮转速、 扭矩、 循环圆充液率、 水箱温度、 出水温度、 进水流量、 出 水流量、 进水压力、 出水压力 ; 0026 d. 启动 PIV 系统, 具备即时拍摄测试区域流速图像的条件 ; 0027 e. 启动传动试验台架的传动电机 (45), 使液力减速器流场检测装置的动轮转速 升至试验转速 W, 第一次操作该步骤时 W 100, 稳定运转 60s ; 0028 f.PIV 系统开始拍摄测试区域流速图像, 持续拍摄 30s ; 0029 g.PIV 系统停止拍摄、 传动电机 (45) 停机、 液压系统关闭、 数据采集系统停止记 录 ; 0030 h、 按照表2中的工况号2-200从小至大的。
30、顺序对应的充液率K和试验转速W的值, 重复上述步骤 a 至步骤 g, 0031 表 2 如下 : 0032 0033 说 明 书 CN 104458231 A 9 4/13 页 10 0034 i、 建立相同转速时充液率-扭矩变化曲线、 相同充液率时转速-扭矩变化曲线、 相 同扭矩时转速-充液率变化曲线、 扭矩-出水压力关系曲线 ; 获得固定转速-固定充液率下 速度场流速大小及流场分布数据。 0035 一种液力减速器固定充液率动态特性可视化试验方法, 该方法步骤如下 : 0036 步骤一 : 0037 首先, 对液力减速器流场检测装置的循环圆充液率与循环圆内液位的高度进行标 定 : 0038 。
31、a. 按照表 1 中规定的循环圆充入容量占总容量的比例 - 从左到右次序, 在液力减 速器流场检测装置内腔充入确定容量的水介质, 同时用物位仪测试液力减速器循环圆内液 位的高度, 并将测试结果记录在表 1 中 A1-A10 位置 ; 0039 b. 根据所有测试结果, 绘制充液率 - 液位高度曲线 ; 0040 表 1 如下 : 0041 充入容量占总容量的比例 ( )102030405060708090100 循环圆内液位的高度 (mm)A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10 0042 然后, 调整液力减速器流场检测装置水介质循环流量 : 0043 a. 调整液压系统的水泵溢流阀 (39。
32、) 开度, 使水泵溢流阀 (39) 工作压力达到 20kPa ; 0044 b. 调整液压系统的节流阀 (38) 开度, 使节流阀 (38) 通过流量液力减速器流场 检测装置总容量的 10 ; 0045 c. 调整液压系统的出水溢流阀 (28) 开度, 使液力减速器流场检测装置流进和排 出的水介质流量保持一致, 且使水介质循环流量为液力减速器流场检测装置总容量的 10 1 ; 0046 步骤二 : 0047 a. 向液力减速器流场检测装置内腔充入水介质, 用物位仪测试循环圆内液位的高 度, 根据充液率-液位高度曲线调整液力减速器流场检测装置内循环圆充液率K至规定值, 第一次操作该步骤时 K 1。
33、00 ; 0048 b. 启动液压系统使其正常工作, 并使水介质循环流量为液力减速器流场检测装置 总容量的 10 1 ; 0049 c. 将转速测扭仪、 物位仪、 水箱温度传感器、 出水温度传感器、 进水流量传感器、 出 水流量传感器、 进水压力传感器、 出水压力传感器连接数据采集系统, 启动数据采集系统使 其正常工作, 开始采集动轮转速、 扭矩、 循环圆充液率、 水箱温度、 出水温度、 进水流量、 出水 流量、 进水压力、 出水压力 ; 0050 d. 启动 PIV 系统使其正常工作, 具备即时拍摄测试区域流速图像的条件 ; 0051 e. 启动传动试验台架的传动电机 (45), 使液力减速。
34、器流场检测装置的动轮转速 升至试验起始转速 W, 第一次操作该步骤时 W 100, 稳定运转 60s ; 0052 f.PIV 系统开始拍摄测试区域流速图像, 同时调整传动电机转速使试验转速以 说 明 书 CN 104458231 A 10 5/13 页 11 20r/min2的减速度均匀降低转速直至停机 ; 0053 g. 控制 PIV 系统停止拍摄、 传动电机停机、 液压系统关闭、 数据采集系统停止记 录。 0054 h、 按照表3的工况号从2开始至200, 遵循从小至大的顺序对应的充液率K和试验 转速 W 的值, 重复上述步骤 a 至步骤 g, 0055 表 3 0056 0057 I、。
35、 建立相同充液率时转速 - 扭矩变化曲线、 扭矩 - 出水压力关系曲线 ; 获得变转 速 - 固定充液率下速度场流速大小及流场分布数据。 0058 本发明的有益效果在于 : 0059 1. 本发明以透明液力减速器为液力减速器流场检测装置, 规定了在固定转速 - 固 定充液率制动试验、 变转速 - 固定充液率制动试验、 固定转速 - 变充液率制动试验、 变转 速 - 变充液率制动试验 ( 即扭矩控制试验 ) 四个试验项目中, 通过转速测扭仪、 物位仪、 压 力传感器、 PIV 系统、 数据采集及处理系统, 测试、 采集、 获得动轮转速、 制动扭矩、 循环圆充 液率、 液力减速器出口压力、 速度场。
36、特性五个动态特性参数的步骤和方法, 依次获得动轮转 速及循环圆充液率四种组合变化条件对液力减速器制动扭矩、 出口压力、 速度场三个特性 影响的精确数据, 解决了无法获得动轮转速、 循环圆充液率对内部流动特性、 外部扭矩特性 及出口压力影响精确量化数据的问题, 为更深入的研究液力减速器部分充液两相流动仿真 方法、 内外特性相互影响关系、 控制条件对内特性的影响等提供了技术手段。 附图说明 0060 图1为本发明一种液力减速器变充液率/固定充液率动态特性可视化试验方法的 液压系统原理图 ; 说 明 书 CN 104458231 A 11 6/13 页 12 0061 图2为本发明一种液力减速器变充。
37、液率/固定充液率动态特性可视化试验方法的 传动试验台架示意图 ; 0062 图 3 为本发明使用的物位仪原理图。 0063 其中, 1- 水箱温度传感器、 2- 电机、 3- 电机与水泵联轴器、 4- 水箱温度传感器接 头、 5- 水箱、 6- 水泵吸水管、 7- 水泵吸水口接头、 8- 水泵、 9- 水泵溢流阀接头 I、 10- 水泵溢 流阀接头 II、 11- 水泵溢流阀泄水接头、 12- 水泵溢流阀泄水管 I、 13- 液力减速器流场检测 装置、 14- 节流阀接头 I、 15- 节流阀接头 II、 16- 进水流量传感器接头 I、 17- 进水流量传感 器接头 II、 18- 液力减速。
38、器进水口、 19- 液力减速器出水口 ( 有 A、 B、 C、 D 口 )、 20- 出水压力 传感器、 21- 液力减速器出水管 I、 22- 出水流量传感器接头 I、 23- 出水流量传感器、 24- 出 水流量传感器接头 II、 25- 液力减速器出水管 II、 26- 出水温度传感器、 27- 出水溢流阀接 头 I、 28- 出水溢流阀、 29- 出水溢流阀接头 II、 30- 出水溢流阀泄水管、 31- 出水溢流阀泄水 接头、 32- 液力减速器进水管 I、 33- 进水压力传感器、 34- 压力传感器三通接头 ( 有 A、 B、 C 口 )、 35- 液力减速器进水管 II、 36。
39、- 进水流量传感器、 37- 液力减速器进水管 III、 38- 节流 阀、 39- 水泵溢流阀、 40- 液力减速器进水管 IV、 41- 水泵溢流阀泄水管 II、 42- 水泵进水三 通接头(有A、 B、 C口)、 43-液力减速器进水管V、 44-水泵出水口接头、 45-传动电机、 46-第 一联轴器、 47- 转速测扭仪、 48- 第二联轴器、 49 液力减速器流场检测装置及其支架。 具体实施方式 0064 下面结合附图对本发明一种液力减速器充液制动过程动态特性可视化试验方法 作进一步说明。 0065 如图 1 所示, 本发明一种液力减速器充液制动过程动态特性可视化试验方法的液 压系统。
40、 ( 简称液压系统 ) 包括 : 水箱温度传感器 1、 电机 2、 电机与水泵联轴器 3、 水箱温度 传感器接头 4、 水箱 5、 水泵吸水管 6、 水泵吸水口接头 7、 水泵 8、 水泵溢流阀接头 I 9、 水泵 溢流阀接头 II 10、 水泵溢流阀泄水接头 11、 水泵溢流阀泄水管 I 12、 液力减速器流场检测 装置 13、 节流阀接头 I 14、 节流阀接头 II 15、 进水流量传感器接头 I 16、 进水流量传感器 接头 II 17、 液力减速器进水口 18、 液力减速器出水口 ( 有 A、 B、 C、 D 口 )19、 出水压力传感 器20、 液力减速器出水管I 21、 出水流量。
41、传感器接头I 22、 出水流量传感器23、 出水流量传 感器接头II 24、 液力减速器出水管II 25、 出水温度传感器26、 出水溢流阀接头I 27、 出水 溢流阀 28、 出水溢流阀接头 II 29、 出水溢流阀泄水管 30、 出水溢流阀泄水接头 31、 液力减 速器进水管 I32、 进水压力传感器 33、 压力传感器三通接头 ( 有 A、 B、 C 口 )34、 液力减速器 进水管 II35、 进水流量传感器 36、 液力减速器进水管 III 37、 节流阀 38、 水泵溢流阀 39、 液 力减速器进水管 IV 40、 水泵溢流阀泄水管 II 41、 水泵进水三通接头 ( 有 A、 B。
42、、 C 口 )42、 液 力减速器进水管 V 43、 水泵出水口接头 44。 0066 水箱温度传感器接头 4 装入水箱 5, 水箱温度传感器 1 拧入水箱温度传感器接头 4 ; 电机 2 安装在水箱 5 上, 电机与水泵联轴器 3 一端装入电机 2、 一端与水泵 8 连接, 水泵 吸水口接头 7 和水泵出水口接头 44 装入水泵 8, 水泵吸水管 6 一端与水泵吸水口接头 7 连 接、 一端放入水箱5, 液力减速器进水管V 43一端与水泵出水口接头44连接、 一端与水泵进 水三通接头 42 的 A 口连接 ; 水泵溢流阀泄水接头 11 装在水箱 5 上, 水泵溢流阀接头 I 9 和 水泵溢流。
43、阀接头II 10装入水泵溢流阀39, 水泵溢流阀泄水管12一端与水泵溢流阀泄水接 说 明 书 CN 104458231 A 12 7/13 页 13 头 11 连接、 一端与水泵溢流阀接头 II 10 连接, 水泵溢流阀泄水管 II 41 一端与水泵溢流 阀接头 I 9 连接、 一端与水泵进水三通接头 42 的 B 口连接 ; 节流阀接头 I 14 和节流阀接头 II 15 装入节流阀 38, 液力减速器进水管 IV 40 一端与水泵进水三通接头 42 的 C 口连接、 一端与节流阀接头 I 14 连接 ; 进水流量传感器接头 I 16 和进水流量传感器接头 II 17 装 入进水流量传感器 。
44、36, 液力减速器进水管 III 37 一端与节流阀接头 II 15 连接、 一端与进 水流量传感器接头 I 16 连接 ; 液力减速器进水管 II 35 一端与进水流量传感器接头 II 17 连接、 一端与压力传感器三通接头 34 的 A 口连接, 压力传感器三通接头 34 的 B 口与进水压 力传感器 33 连接 ; 液力减速器进水口 18 和液力减速器出水口 19 的 A 端装入液力减速器流 场检测装置13, 液力减速器进水管I 32一端与液力减速器进水口18连接、 一端与压力传感 器三通接头 34 的 C 口连接, 液力减速器出水口 19 的 B 端与出水压力传感器 20 连接、 液力。
45、 减速器出水口 19 的 C 端与出水温度传感器 26 连接 ; 出水流量传感器接头 I 22 和出水流量 传感器接头 II 24 装入出水流量传感器 23, 出水溢流阀接头 I 27 和出水溢流阀接头 II 29 装入出水溢流阀 28 ; 液力减速器出水管 I 21 一端与液力减速器出水口 19 的 D 端连接、 一 端与出水流量传感器接头I 22连接, 液力减速器出水管II 25一端与出水流量传感器接头 II 24连接、 一端与出水溢流阀接头I 27连接 ; 出水溢流阀泄水接头31装入水箱5, 出水溢 流阀泄水管 30 一端与出水溢流阀接头 II 29 连接、 一端与出水溢流阀泄水接头 3。
46、1 连接。 0067 液压系统工作过程 : 将直径 40m 的三氧化二铝示踪粒子加入纯净水中, 作为工 作水介质 ( 简称水介质 )。将水介质加入水箱 5 中, 至水箱三分之二高度处, 用水箱温度传 感器 1 检测水箱内水介质温度 ; 电机 2 通过电机与水泵联轴器 3 带动水泵 8 转动, 水泵 8 排 出有压力的水介质, 通过液力减速器进水管 V 43、 液力减速器进水管 IV 40、 节流阀 38、 液 力减速器进水管 III 37、 进水流量传感器 36、 液力减速器进水管 II 35、 液力减速器进水管 I 32、 液力减速器进水口18进入液力减速器流场检测装置13 ; 液力减速器流。
47、场检测装置13 的动轮转动将机械能转变为水介质液压能, 水介质以高速冲向液力减速器流场检测装置 13 的定轮叶片 ; 定轮不转动, 形成水介质流动的阻力, 以此产生制动转矩将水介质液压能全部 转化成水介质热能 ; 高温水介质从液力减速器出水口 19 的 D 口排出, 经液力减速器出水管 I 21、 出水流量传感器 23、 液力减速器出水管 II 25、 出水溢流阀 28 工作口、 出水溢流阀泄 水管 30, 回到水箱 5 ; 水泵溢流阀 39 调节水泵 8 的出口压力, 节流阀 38 调节水泵 8 的供给 流量, 出水溢流阀28调节液力减速器流场检测装置13中水介质的排出压力 ; 进水流量传感。
48、 器 36 用于检测进入液力减速器流场检测装置 13 的水介质流量, 进水压力传感器 33 用于检 测进入液力减速器流场检测装置 13 的水介质压力, 出水流量传感器 23 用于检测排出液力 减速器的水介质流量, 出水压力传感器 20 用于检测排出液力减速器的水介质压力, 水箱温 度传感器 1 用于检测水箱 5 中水介质温度, 出水温度传感器 26 用于检测液力减速器流场检 测装置 13 排出的水介质温度。液力减速器流场检测装置 13 可以采用背景技术中所述的专 利名称为 “一种液力减速器流场检测装置” ( 申请号为 201218000646.1) 的申请文件中的液 力减速器流场检测装置 ( 。
49、简称液力减速器 )。 0068 如图 2 所示, 本发明一种液力减速器充液制动过程动态特性可视化试验方法的传 动试验台架 ( 简称传动试验台架 ) 包括 : 传动电机 45、 第一联轴器 46、 转速测扭仪 47、 第二 联轴器 48、 液力减速器流场检测装置及其支架 49。 0069 传动电机 45 的输出轴与第一联轴器 46 左端连接, 第一联轴器 46 右端与转速测扭 说 明 书 CN 104458231 A 13 8/13 页 14 仪 47 的左端固定, 转速测扭仪 47 的右端与第二联轴器 48 左端固定, 第二联轴器 48 右端与 液力减速器流场检测装置及其支架 49 中的液力减速器流场检测装置的输入轴连接, 五者 布置在一条直线上。 0070 传动试验台架工作过程 : 传动电机 45 启动, 其输出轴转动带动第一联轴器 46、 转 速测扭仪4。