电控单体泵燃油系统供油特性的电磁机液联合仿真研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-34页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-31页 |
1.2.1 电控单体泵燃油系统研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 电磁机液联合仿真技术研究现状 | 第15-25页 |
1.2.3 电磁控制阀内部流场仿真研究现状 | 第25-31页 |
1.3 研究意义和目的 | 第31-32页 |
1.4 论文研究内容 | 第32-34页 |
2 电控单体泵燃油系统供油特性仿真研究 | 第34-58页 |
2.1 电控单体泵燃油系统结构组成与原理分析 | 第34-36页 |
2.2 电控单体泵燃油系统一维液力模型建立 | 第36-42页 |
2.2.1 单体泵模块 | 第37-40页 |
2.2.2 高压管路模块 | 第40-41页 |
2.2.3 喷油器模块 | 第41-42页 |
2.3 模型参数设置与试验验证 | 第42-44页 |
2.4 单体泵燃油系统供油特性仿真研究 | 第44-56页 |
2.4.1 泵体高压油道直径对供油特性的影响分析 | 第45-47页 |
2.4.2 控制阀弹簧预紧力对供油特性的影响分析 | 第47-49页 |
2.4.3 高压油管长度对供油特性的影响分析 | 第49-52页 |
2.4.4 高压油管直径对供油特性的影响分析 | 第52-54页 |
2.4.5 喷孔截面积对供油特性的影响分析 | 第54-56页 |
2.5 本章小结 | 第56-58页 |
3 单体泵燃油系统供油过程的电磁机液仿真分析 | 第58-78页 |
3.1 单体泵燃油系统电磁机液数学模型 | 第58-62页 |
3.1.1 电磁子系统 | 第59-61页 |
3.1.2 机械子系统 | 第61-62页 |
3.1.3 流体子系统 | 第62页 |
3.2 单体泵燃油系统电磁机液仿真模型建立 | 第62-70页 |
3.2.1 电磁控制阀模型建立及网格划分 | 第63-64页 |
3.2.2 三维流场有限元模型建立 | 第64-65页 |
3.2.3 三维流场模型网格划分 | 第65-67页 |
3.2.4 单体泵燃油系统电磁机液耦合关系设置 | 第67-68页 |
3.2.5 仿真结果验证 | 第68-70页 |
3.3 单体泵燃油系统供油特性分析 | 第70-77页 |
3.3.1 燃油质量流率和出口压力 | 第71-72页 |
3.3.2 流场压力分布 | 第72-73页 |
3.3.3 流体速度分布 | 第73-74页 |
3.3.4 阀芯表面湍流强度和湍动能 | 第74-76页 |
3.3.5 阀芯表面液压力 | 第76-77页 |
3.4 本章小结 | 第77-78页 |
4 电磁阀参数对单体泵燃油系统供油特性的影响分析 | 第78-94页 |
4.1 电磁阀线圈匝数对供油特性的影响分析 | 第78-83页 |
4.1.1 线圈匝数对动态响应特性的影响分析 | 第78-79页 |
4.1.2 线圈匝数对压力分布的影响分析 | 第79-81页 |
4.1.3 线圈匝数对质量流率的影响分析 | 第81-82页 |
4.1.4 线圈匝数对湍流强度的影响分析 | 第82-83页 |
4.2 电磁阀弹簧预紧力对供油特性的影响分析 | 第83-88页 |
4.2.1 弹簧预紧力对动态响应特性的影响分析 | 第83-84页 |
4.2.2 弹簧预紧力对压力分布的影响分析 | 第84-86页 |
4.2.3 弹簧预紧力对质量流率的影响分析 | 第86-87页 |
4.2.4 弹簧预紧力对湍流强度的影响分析 | 第87-88页 |
4.3 电磁阀运动件质量对供油过程的影响分析 | 第88-92页 |
4.3.1 运动件质量对动态响应特性的影响分析 | 第88页 |
4.3.2 运动件质量对压力分布的影响分析 | 第88-90页 |
4.3.3 运动件质量对质量流率的影响分析 | 第90页 |
4.3.4 运动件质量对湍流强度的影响分析 | 第90-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-94页 |
5 单体泵燃油系统流场仿真模型建立 | 第94-110页 |
5.1 单体泵燃油系统泄压过程分析 | 第94-95页 |
5.2 单体泵内部流场瞬态仿真模型建立 | 第95-99页 |
5.2.1 阀芯运动控制方程的建立 | 第95-96页 |
5.2.2 三维流场有限元模型的建立及网格划分 | 第96-98页 |
5.2.3 边界条件的设定 | 第98-99页 |
5.3 仿真结果分析与验证 | 第99-108页 |
5.3.1 压力分布 | 第99-101页 |
5.3.2 密度分布 | 第101-103页 |
5.3.3 速度分布 | 第103-105页 |
5.3.4 流量系数 | 第105-106页 |
5.3.6 湍动能和湍流强度 | 第106-108页 |
5.4 本章小结 | 第108-110页 |
6 控制阀对单体泵流动特性的影响分析 | 第110-130页 |
6.1 边界条件对流动特性的影响分析 | 第110-117页 |
6.1.1 边界条件对压力分布的影响规律分析 | 第111-113页 |
6.1.2 边界条件对燃油流速的影响规律分析 | 第113-115页 |
6.1.3 边界条件对湍动能分布的影响规律分析 | 第115-117页 |
6.1.4 边界条件对质量流率的影响规律分析 | 第117页 |
6.2 密封直径对流动特性的影响分析 | 第117-123页 |
6.2.1 密封直径对流场压力分布的影响规律分析 | 第118-120页 |
6.2.2 密封直径对燃油流速的影响规律分析 | 第120-121页 |
6.2.3 密封直径对湍动能分布的影响规律分析 | 第121-123页 |
6.2.4 密封直径对质量流率的影响规律分析 | 第123页 |
6.3 密封锥角对流动特性的影响分析 | 第123-129页 |
6.3.1 密封锥角对流场压力分布的影响规律分析 | 第124-125页 |
6.3.2 密封锥角对燃油流速的影响规律分析 | 第125-127页 |
6.3.3 密封锥角对湍动能分布的影响规律分析 | 第127-128页 |
6.3.4 密封锥角对质量流率的影响规律分析 | 第128-129页 |
6.4 本章小结 | 第129-130页 |
7 总结与展望 | 第130-134页 |
7.1 全文总结 | 第130-133页 |
7.2 全文展望 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-138页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第138-142页 |
学位论文数据集 | 第142页 |