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水轴方向的位移频谱

同步转速的泵转子在X轴方向的振动响应可知,转子在X轴方向的振动幅值随转速的增大而变大,且主要的振动为转频附近的低频振动,三种转速下的泵转子都存在335.1Hz附近的小幅振动。由前面的理论分析可知,在不同同步转速的定子线圈的极对数不同,造成了单边磁拉力的高频谐波分量具有很大的差异。但是不同同步转速的ca88手机版定转子间的单边磁拉力都有降低转子的固有频率的作用,且其高频谐波分量实际值很小,没有对转子产生很明显的高频段的振动激励。


对转子在Y轴方向的振动分析,转速为n=1000r/min时,转子在Y轴方向上的振动位移图形很密集,振动频率很高,其振动位移范围为0.24x10-5m~3.5940-5m。从其频谱图可知,Y轴方向的振动频率有1.22Hz,这是由泵启动过程中的非周期振动造成的。此外还有11倍转频(16.67Hz)的183.4Hz处和22倍转频的366.8Hz处。而22倍转频的振动分量很接近转子在单边磁拉力作用下的固有频率,使得转子在333.9Hz处的振动十分剧烈,出现共振现象。在转速为n=1500r/min的情况下,转子在Y轴方向的振动位移范围为0.24x10-5m,这和转速n=1000r/min的振动幅值大小差别很小。从振动位移的波形图和频谱图来看,其Y轴方向的振动主要分布在11倍转频(25Hz)的275Hz处,同时也存在启动过程中产生的1.22Hz处的非周期振动。与转速n=750r/min、n=1000r/min的相比,其在334.8Hz处的振动强度小很多。而在22倍转频的550Hz处的振动强度十分微弱。


泵转子的振动主要是在Y轴方向上的位移振动,在X轴方向上的振动主要是转频附近的振动和很微小的固有频率附近的振动。而Y轴方向振动的主要激振力之一是转子受到的径向液压力,其大小和频率是由泵的柱塞数量和转速决定的。因此,当ca88会员登录的柱塞数量不同时,其转子的振动特性会有很明显的差异。现数值仿真泵单边的柱塞数为10、9两种情况下转子的振动,比较分析三种柱塞数下泵转子的振动特性。


在转速n=750r/min恒压负载P3=10MPa不变的条件下,保证不同柱塞数下的泵有恒定的功率也即排量,依据数学模型对单边不同柱塞数的转子的振动进行数值仿真,三种柱塞数下转子受到的径向液压力和在Y轴方向的振动位移以及各自的频谱图所示如下:

图1:Y轴方向的径向液压力

Y轴方向的径向液压力

从柱塞数下转子在Y轴方向上的振动位移及其频谱可知,单边柱塞数为11时,转子的振动位移范围是0.83xl05m〜3.2140-5m,其振动的频率有11倍转频(12.5Hz)的137.3Hz处、22倍转频的275.3Hz处、33倍转频的412.6Hz处和固有频率附近的333.9Hz处,其中在固有频率附近的振动最剧烈。柱塞数为10时,转子的振动位移范围为1.04x10-5m〜237X1-5m,振动位移曲线比较规整。从其频谱图看出,其振动的主要频率有10倍转频的125.1Hz处、固有频率附近的334.8处和30倍转频的375.1Hz处,主要振频带宽很窄无毛刺,固有频率附近的振动强度较其他两处的小。相比11、10柱塞数的两种情况,柱塞数为9时转子在Y轴方向的振动位移最剧烈,其振动位移范围为-3.96x10-5m〜7.76X1-5m。


当单边柱塞数为偶数时,吸油和压油的柱塞数各占一半,转子每旋转相邻柱塞的间隔角度时,就会有一对分别做吸油和压油动作的柱塞转变为压油和吸油动作。因为ca88手机版配流阀的阀芯开启存在滞后,每个柱塞腔在开始建压时存在压力突增峰值,径向液压力的波形含类似矩形方波的成分。


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点击次数:  更新时间:2018-03-26 09:25:29  【打印此页】  【关闭