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2024年Io月流体测量与控制第5卷第5期(总第24期).1.
·分析设计·
偏转板伺服阀的自冷却方案与自冷却效果分析
Method
andEffectofDenector
Self—coolingSelf—coolingJetServoValve
訾惠字1,刘小雪2,王昕怡2,闰耀保2,付辰琦2,郑树伟1
(1.中国航发长春控制科技有限公司,吉林长春130102:
2.同济大学机械与能源工程学院,上海201804)
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Huiyul,Xiaoxue2,FUZHENGShuweil
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(1.(:hangchun(:ontr01Techn0109y(:o.,I.td,Aero1301()2,Jilin,
Engine(:orporationof(:hina,(:hangchun
chjna;2.sch001ofMechanical
Engineering,Tongjiuniversity,shanghai201804,china)
摘要:发动机用电液伺服阀常工作在极端高温环境中,为保证电液伺服阀的服役性能,掌握极端高温环境下电
液伺服阀温度分布规律及相应的冷却措施至关重要。在环境温度25()℃、工作介质温度140℃的极端高温下,采用
F1uent仿真分析发现偏转板伺服阀整体温度为140~233℃,力矩马达部分温度呈现上下的温度梯度,整体温度较
高。结合实际需要提出了偏转板伺服阀的一种壳体回油自冷却结构方案,计算获得了含自冷却结构的偏转板伺服
阀整体温度范围为140~182℃,其中力矩马达部分的上下导磁体、永久磁钢以及力矩马达下壳体的温度下降明显,
该冷却结构可获得良好的冷却效果。对比分析了不同结构尺寸下偏转板伺服阀自冷却效果,综合考虑冷却效果以
及功率损失的影响,得到冷却节流孔直径O.5
mm为最优尺寸。发现管路尺寸对偏转板伺服阀冷却效果影响不大.
设计时应主要考虑加工性及结构强度因素。所提出的极端高温下电液伺服阀壳体回油自冷却方案,可作为电液伺
服阀设计、制造的理论依据。
关键词:极端高温;偏转板伺服阀;Fluent仿真分析;温度分布;自冷却结构
The
Abstract:denectorserVovalve(DJsV){softentotheconditionswjthextreme
jetexposedoperatjnghigh
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专注于经营管理类文案的拟写、润色等,本人已有10余年相关工作经验,具有扎实的文案功底,尤善于各种框架类PPT文案,并收集有数百万份各层级、各领域规范类文件。欢迎大家咨询!
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