GB/T 41980.1-2022 液压传动 系统和元件中压力波动的测定方法 第1部分:液压泵(精密法).pdf

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GB/T 41980.1-2022 液压传动 系统和元件中压力波动的测定方法 第1部分:液压泵(精密法).pdf简介:

GB/T 41980.1-2022 是中国国家标准,专门针对液压传动系统和元件中压力波动的测定方法,其中第1部分针对的是液压泵(精密法)的测量。这个标准旨在提供一种精确的方法来评估液压泵在运行过程中产生的压力波动,这在液压系统的设计、制造、维护和性能评估中是非常重要的。

"精密法"意味着这种测量方法具有高度的精确性和灵敏度,可以捕捉到微小的压力变化。它通常包括使用精密的压力传感器、数据采集设备和分析软件,以记录和分析泵在不同工况下的压力输出。这个标准可能涉及到测量方法的描述、设备的选择、数据处理的步骤以及如何解读和解释测量结果。

通过对液压泵压力波动的精确测量,可以了解泵的性能稳定性,发现可能存在的问题,如流量波动、泄漏、机械故障等,从而帮助提高系统的运行效率和可靠性。

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从公式(A.9)和公式(A.10)可以看出,在评估Q,和Z,的计算中,除基准管外,加载阀的特性 直的特性都不包括在内。也就是说,加载阀仅用于改变平均出口压力,延长管仅用于改变基准管中 技模式。

标引序号说明: 基准管; 连接管(连接管和延长管); 加载阀

图A. 双压力/双系统 ”藏压回路的说明

因此DB3311/T 143-2020 科技项目绩效评价规范.pdf,谐波X(k)的幅值|X(k)和相位值X(k)可分别由公式(A.13)和公式(A.14)计算:

GB/T 41980.1—2022

X(k)|=√[Re{X(k)}]²+[Im{X(k)}]² X(k)=(180/π)×arctan[Im{X(k)}/Re{X(k)}]

注1:考虑到泵转速的设定精度(即泵激频率的设定误差)以及上述频率分辨率,有可能考虑到在压力波动的预期 第n次谐波频率附近X(k)的最大值对应于第n次谐波幅值。 注2:在使用普通分析记录仪的情况下,所需的泵速设定精度(即泵颜)不像使用商用FFT分析仪那样严格(频率分 辨率通常为12.5Hz,因为采样时间长度通常设置为0.08s),并且约士1%的设置精度就足够。

A.3确定基准管和延长管的长度

方法1: 测试液压流体中的声速值c。和测试流体质量密度p可以从流体制造商获得。测试流体 可根据使用基准管的弹性进行校正:

(D:+h)p .................(...15 c3 十 Eh

测试流体的质量密度; E 一杨氏模量; D:一一内径; H一一基准管的壁厚。 如果测试流体中的声速值c。无法从流体制造商获得,那么可使用体积弹性模量B和测试流体的 质量密度来估算:

A.5泵源流量脉动的相关理论

设P。和Q。为基准管初始位置(即在泵出口处)产生的压力波动和流量脉动。在图1a)所示的标准

诺顿模型下,可以得到下列连续性方程:

设[T]表示泵内通道的传递矩阵:

GB/T 41980.12022

[T11 T12 T21 T22

修正模型中的流量脉动与Q,、P。、Q。之间的关系可利用矩阵计算得到: Q:=T2P。+T22Qo *............(A19) 由于泵内通道末端的流量脉动被假定为0,在标准诺顿模型中,P。和Q。之间的关系可表示为:

0=T2P。+T22Q

Q 泵内通道的流量脉动。 标准诺顿模型中的源阻抗被定义为压力波动P。与泵内通道的流量脉动Q。负值的比值

从公式(A.20)和公式(A.21),可推出Z,: Z,=T22/T21或T22=T2Z

将T22代人公式(A.19),得:

结合公式(A.17)和公式(A.23)可以得到:

结合公式(A.17)和公式(A.23)可以得到: Q=T2Z.Q

Q: =Tnz,(2 +Q。)

假定泵内通道等效为一根均匀管路,具有与基准管相同的特征阻抗Z,则下列关于传递矩阵 的方程应满足

式(A.22)、公式(A.25)~公式(A.27),可以得出:

公式(A.24和公式(A.28)可以得到Q.、Z,和Q,

TT22T2T21 T11=T22 T12=Z²T2

从公式(A.29)可以看出Q。·可从Q,和Z,的测量值直接获得。 将泵内通道等效为均匀管路,其长度L。一般可由谐振频率f.(在Z,的频率特性中可以清楚地看 到,见图B.2)对应的四分之一波长估算:

将L。的估计值代人公式(A.22):

根据公式(A.26)和公式(A.28),Q,和Q,·之间自 Q:=Qcos(βL

cosh(βL) Zc ...............(..31 T21 sinh(βLa)/Z tan(βLd)

化,根据公式(A.26)和公式(A.28)JB/T 5303-2019 滚动轴承 带座外球面球轴承补充结构 外形尺寸.pdf,Q,和Q,之间的关系可使用L。估计值推导: Q;=Qcos(βLd)

此,根据公式(A.26)和公式(A.Z8),Q,和Q,之间的天 Q;=Q,cos(βaLd)

公式(A.32)与最初导出的Q,和Q,之间关系的

使用标准诺顿模型作为泵波动源,计算泵出口处(即在与出口连接管路的人口处)的压力波动:

Z,Z。 P。= Z.+Z. Q

式中: Z。一连接管路的人口阻抗。 从公式(A.33)可以看出,如果Z。的值无限大(相当于堵塞出口),泵出口处的压力波动P,就会 增大:

如果需要,通过将Z.=Z。代入公式(A.33),当出口管道为无限长时,此时的特征阻抗为Z。,而 出口处会产生无反射压力波动P,可以由公式(A.35)得到:

鲁L13J7-2 内装修-配件Z,Z 8e Z.+Z Q

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