两位三通电磁阀结构设计与研究

两位三通电磁阀结构设计与研究

论文摘要

自动反冲洗叠片过滤器的反冲洗采用两位三通电磁换向阀进行控制,本论文对两位三通电磁阀进行了结构设计,并且针对电磁阀在换向过程中极易产生水击现象,论文运用FLUENT动网格技术对阀杆的下降过程进行了动态模拟,得出了阀瓣形式及换向时间与阀门换向水击压力之间的关系,提出了通过优化阀瓣形状及换向时间来解决此类阀门水击问题的新思路,最后将阀瓣下降过程中水击压强的数值模拟结果与实验结果进行了对比,结果表明数值模拟的结果是符合实际的。一、根据对关键部位的应力分析和强度校核结果,并参考最新的国内外阀门设计标准对两位三通电磁阀进行了结构设计。二、用Gambit 2.3.16建立了阀门过滤状态及反冲洗状态时的稳态网格模型,对换向过程进行了分析与划分,将一个换向回合分为4个阶段,分别是阀瓣下降过程1、2及阀瓣上升过程1、2,并用Gambit建立了各个阶段初始时刻的动网格模型,设置了相应的动网格边界条件,之后将网格模型导入FLUENT6.3.26,对两位三通电磁换向阀进行了稳态及换向过程的动态模拟。模拟结果表明:通过观察换向过程最终时刻的速度和压力分布图,发现阀门在换向时没有发生气蚀和水击现象。三、除了两位三通电磁阀常用的快开阀瓣,本文将三种典型的调节阀阀瓣用于此阀主阀,对主阀阀瓣下降过程中的水击压强进行对比,结果发现快开阀瓣在下降的初始阶段压强较高,为了安全起见,建议采用调节阀阀瓣。四、通过对下降过程2、上升过程1不同换向时间的水击压强进行对比发现,阀瓣上升时间不同,最大压强分布的位置和数值也不同,为了安全起见,对于不同的换向时间,应该分别做模拟,找出最大压强所在的位置,采取必要措施,如阀体壁厚局部加厚等措施,提高阀体强度,保证阀门的安全运行。且换向时间越短,产生最大压强时,压力场的分布越不均匀,阀门流场内压力差越大,阀门运行越不平稳,此时容易造成阀体的振动。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题来源及研究的目的和意义
  • 1.2 两位三通阀概述
  • 1.2.1 两位三通阀介绍
  • 1.2.2 两位三通阀的研究进展
  • 1.3 本论文研究内容
  • 1.4 本课题的难点
  • 第二章 结构设计
  • 2.1 阀门的基本技术参数及性能要求
  • 2.2 设计流程
  • 2.3 阀门结构形式及设计计算要点
  • 2.3.1 材料选取
  • 2.3.2 阀门结构
  • 2.3.3 结构设计计算
  • 2.4 启闭力核算
  • 第三章 数值模拟
  • 3.1 动网格模型简介
  • 3.2 前处理
  • 3.2.1 建模及网格划分
  • 3.2.2 边界条件
  • 3.3 稳态模拟
  • 3.3.1 过滤状态数值模拟
  • 3.3.2 反冲洗状态数值模拟
  • 3.4 换向过程动态模拟
  • 3.4.1 阀芯下降过程动态模拟
  • 3.4.2 阀芯上升过程动态模拟
  • 3.4.3 反过程对比
  • 3.5 流固耦合特性分析
  • 3.5.1 研究思路
  • 3.5.2 前处理
  • 3.5.3 结果及分析
  • 第四章 阀瓣优化
  • 4.1 阀瓣优化思路
  • 4.2 下降过程1对比
  • 4.3 直线特性阀瓣水击压强分析
  • 4.4 整个下降过程对比
  • 4.5 结论
  • 第五章 换向时间研究
  • 5.1 研究思路
  • 5.2 不同换向时间对比
  • 5.3 换向时间研究的结论
  • 第六章 结论与展望
  • 6.1 论文的主要结论
  • 6.2 对于本课题研究的展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 研究成果及发表的学术论文
  • 作者和导师简介
  • 附件
  • 相关论文文献

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