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文檔簡介
1、液壓集成塊是集成式液壓系統(tǒng)的核心零部件,其內部流動特性直接影響液壓系統(tǒng)的能耗和工作性能。從工程實用的角度,液壓集成塊不僅應具有良好的結構形態(tài),還要具有與其所屬液壓系統(tǒng)的既定設計要求相匹配的通流品質。本文結合國家自然科學基金項目,以在結構優(yōu)化設計的基礎上實現(xiàn)性能尋優(yōu)為目標,系統(tǒng)地研究了集成塊內流系統(tǒng)的微觀流動特性和耗能機理,建立起提高液壓集成塊通流性能的性能設計準則,依次實現(xiàn)對集成塊設計方案的性能評價和方案優(yōu)選;同時定量校驗所得集成塊設計
2、結果的性能品質,取得了預期的成果。
通過對國內外同類研究現(xiàn)狀和成果的總結,本文提出針對液壓集成塊結構優(yōu)化設計所得結果群體實施性能優(yōu)選和校驗,從而實現(xiàn)對液壓集成塊性能優(yōu)化的的設計策略。這是一種復雜的帶多性能約束的工程設計問題。其中,性能約束來源于對液壓管流特性的深入研究,隸屬于流體力學的研究范疇。
根據(jù)液壓集成塊性能評估系統(tǒng)的功能需求,采用功能驅動的系統(tǒng)規(guī)劃原理,對液壓集成塊的設計方案考核、性能評價優(yōu)選、性能校
3、驗以及三者的集成方式進行了詳細規(guī)劃,建立起液壓集成塊性能評估系統(tǒng)的結構體系和總體工作流程。在此基礎上,針對液壓集成塊管網的結構特點及液壓管流的理化特性,提出用于液壓集成塊管流特性研究的計算流體力學(CFD)關鍵性建模技術,并實驗驗證了方法的可行性及結果的可靠性。為全文的研究奠定了基礎。
針對液壓管流雷諾數(shù)相對較低的特點,運用等效流場分布和分布參數(shù)方法建立了局部阻力系數(shù)的計算模型,由此得出局部液阻的低雷諾數(shù)局部阻力系數(shù),實現(xiàn)
4、了對局部液阻阻力特性的量化評價,而且對其規(guī)律進行了合理的闡述。該方法涵蓋了局部液阻引起的全部損失,消除了管壁對流體固有摩擦的影響,提高了局部阻力系數(shù)結果的準確性和計算效率。在此基礎上,深入研究典型局部液阻的液壓管流特性及能耗機理,建立起以獲得優(yōu)良通流品質為目標的局部液阻結構設計規(guī)則。
為了全面性、多角度地評價集成塊復雜管網的通流品質,將無因次壓降系數(shù)和耗散率分別作為評價復雜管網的阻力特性和能耗特性的性能指標。通過對典型復雜
5、管網的CFD研究,揭示了其內部管流的復雜機理,分析了局部液阻之間的相互影響關系,闡述了管網組合方式、工藝孔屬性和進出油孔道屬性等對管網性能品質產生的影響,并量化評價了三類組合管網的性能品質。在此基礎上,確定了面向集成塊性能優(yōu)化的管網結構設計規(guī)則。另外,建立了面向多工藝孔復雜管網的虛擬分塊原則,為其流動特性的快速分析提供依據(jù)。
為實現(xiàn)集成塊結果群體中的方案尋優(yōu),提出基于多目標決策方法的集成塊性能優(yōu)選設計策略。將性能約束規(guī)則轉
6、化成性能子目標,采用線性加權和法建立起集成塊性能品質的多目標決策模型;根據(jù)實施性能優(yōu)化必備的原始設計信息,設計科學合理的信息數(shù)據(jù)結構,從性能優(yōu)選設計的需求出發(fā),科學地建立面向性能優(yōu)選的開放式工程數(shù)據(jù)庫系統(tǒng);通過數(shù)據(jù)庫技術自動識別結構設計結果的孔道結構特征,實現(xiàn)對集成塊設計方案的性能考核;依據(jù)性能考核結果實施集成塊性能品質的量化評價;根據(jù)結果樣本的性能評價函數(shù)值,實現(xiàn)集成塊設計方案的性能優(yōu)選。
為了快速、準確地校驗液壓集成塊
7、的管網性能,運用CFD和最小二乘支持向量機( LS-SVM)相結合的方法實現(xiàn)了管網壓降的建模和預測?;贑FD的基礎研究,確定出壓降預測模型的參數(shù)驅動變量,并借鑒正交實驗的方法提取模型的訓練數(shù)據(jù)和測試數(shù)據(jù),從而建立基于LS-SVM的壓降預測模型。經對比研究確立適合用于管網壓降參數(shù)化預測的核函數(shù),并與基于BP神經網絡的預測模型在預測精度、必要的訓練樣本數(shù)及訓練時間等方面進行了對比。開發(fā)了面向工程應用的液壓集成塊管網壓降校驗的實用性工具軟件
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