磁力泵的能耗研究及磁渦流場(chǎng)的模擬計(jì)算
發(fā)布時(shí)間:2021-01-27 04:55
隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,近年來(lái)在化工、石油、食品、制藥、印染等行業(yè)中,對(duì)無(wú)密封、無(wú)泄漏、無(wú)污染的新型工業(yè)用泵需求在急劇擴(kuò)大,磁力泵因此而成為國(guó)內(nèi)外熱門(mén)和重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的環(huán)保產(chǎn)品之一。磁力泵由于采用了磁力傳動(dòng),形狀特殊,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,對(duì)其能量損失的研究,有助于提高泵的技術(shù)水平,對(duì)節(jié)約能源、創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)具有十分重要而深遠(yuǎn)的意義。目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者在磁力泵的理論研究方面已取得了一定的成果,而對(duì)磁力泵的能耗及磁渦流場(chǎng)的研究仍處在摸索階段。本文基于這些研究成果的基礎(chǔ)上,在探討分析磁力泵功率損失的同時(shí)著重對(duì)磁渦流進(jìn)行了研究,主要研究?jī)?nèi)容有:1.討論磁力傳動(dòng)技術(shù)及磁性聯(lián)軸器磁耦合力、磁扭矩的計(jì)算方法,提出徑向充磁的磁性聯(lián)軸器具有磁能利用率高、功率損失小特點(diǎn)。2.分析磁力泵特有的各項(xiàng)功率損失產(chǎn)生原因、影響因素及控制方法。引入環(huán)空螺旋流動(dòng)模型,分析循環(huán)回路局部壓頭損失分布及其計(jì)算方法。3.建立了以求效益最高為目標(biāo)的單元目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)數(shù)學(xué)模型,并提出最佳解決方案,為設(shè)計(jì)高效磁力泵提供理論參考。4.基于Maxwell電磁場(chǎng)理論、有限元數(shù)值方法,討論磁性聯(lián)軸器的磁渦流場(chǎng)控制方程、邊界條件、有限元方程,非線...
【文章來(lái)源】:江蘇大學(xué)江蘇省
【文章頁(yè)數(shù)】:71 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
lll}求解區(qū)域
整個(gè)厚度范圍內(nèi)都產(chǎn)生飽和的磁渦流。為保證對(duì)磁場(chǎng)及焦耳熱損耗計(jì)算值有較高的精度,在導(dǎo)體和氣隙處劃分相對(duì)較細(xì)的有限單元,以捕捉到這種集膚現(xiàn)象。網(wǎng)格剖分如圖4一4、4一5所示。圖44四邊形網(wǎng)格剖分圖圖4一5網(wǎng)格局部放大圖網(wǎng)格劃分完成后,加載磁場(chǎng)計(jì)算所需的邊界條件。但是對(duì)于包含對(duì)稱邊界條
進(jìn)一步解出氣隙的磁感應(yīng)強(qiáng)度、導(dǎo)體中磁渦流、磁力(矩)、渦流損耗。磁力線是在計(jì)算A(x,夕)以后,將一系列等A值的點(diǎn)聯(lián)結(jié)而得,磁轉(zhuǎn)子中磁力線分布狀況如圖4一6所示。若若遙二到到鍵鍵墓 墓丟丟蘭絡(luò) 絡(luò)勢(shì)聾 聾聆聆二三書(shū)日日七三早 :::任任二三風(fēng) 風(fēng)嘎 嘎iii吞目科 科 科鬢鬢羹 {{{{{ }}}}}}}}}}圖4一6磁力線分布圖不同媒質(zhì)具有不同的磁導(dǎo)率,當(dāng)磁導(dǎo)率差別較大時(shí),磁力線則垂直于分界面。圖4一6氣隙處,磁力線近似垂直于氣隙表面。不同媒質(zhì)分界的尖角處磁感應(yīng)強(qiáng)度較強(qiáng),在扼鐵、永磁體及氣隙形成的尖角處磁感應(yīng)強(qiáng)度最強(qiáng)。同時(shí)在磁轉(zhuǎn)子間的氣隙中有一部分磁力線將選擇一條更容易的道路從N極到達(dá)S極,以及內(nèi)磁鋼或外磁鋼上相鄰異性磁極表面間磁力線形成回路,這些都形成局部的磁短路造成
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]磁力驅(qū)動(dòng)泵的功率損失分析[J]. 施衛(wèi)東. 水泵技術(shù). 1999(02)
[2]磁力傳動(dòng)與絕對(duì)密封[J]. 王玉良. 撫順石油學(xué)院學(xué)報(bào). 1999(01)
[3]葉輪幾何參數(shù)及效率的迭代計(jì)算[J]. 嚴(yán)敬. 排灌機(jī)械. 1998(03)
[4]圓筒形磁力聯(lián)軸器傳動(dòng)效率探討[J]. 周朝紀(jì). 水泵技術(shù). 1998(02)
[5]磁力泵面臨的技術(shù)問(wèn)題及對(duì)策[J]. 王玉良. 石油化工設(shè)備技術(shù). 1998(01)
[6]圓筒形磁力聯(lián)軸器最大靜磁力矩計(jì)算[J]. 周朝紀(jì). 水泵技術(shù). 1997(04)
[7]英國(guó)HMD公司無(wú)泄漏磁力驅(qū)動(dòng)泵的開(kāi)發(fā)與研制[J]. DougTwyford. 化工裝備技術(shù). 1997(03)
[8]磁力泵傳動(dòng)配套關(guān)系的探討[J]. 魏其順,陳存東. 機(jī)電工程. 1997(03)
[9]磁力聯(lián)軸器力矩的有限元計(jì)算[J]. 從恒斌,馬彥. 沈陽(yáng)黃金學(xué)院學(xué)報(bào). 1996(04)
[10]磁力傳動(dòng)泵的渦流問(wèn)題[J]. 王玉良. 水泵技術(shù). 1996(05)
本文編號(hào):3002455
【文章來(lái)源】:江蘇大學(xué)江蘇省
【文章頁(yè)數(shù)】:71 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
lll}求解區(qū)域
整個(gè)厚度范圍內(nèi)都產(chǎn)生飽和的磁渦流。為保證對(duì)磁場(chǎng)及焦耳熱損耗計(jì)算值有較高的精度,在導(dǎo)體和氣隙處劃分相對(duì)較細(xì)的有限單元,以捕捉到這種集膚現(xiàn)象。網(wǎng)格剖分如圖4一4、4一5所示。圖44四邊形網(wǎng)格剖分圖圖4一5網(wǎng)格局部放大圖網(wǎng)格劃分完成后,加載磁場(chǎng)計(jì)算所需的邊界條件。但是對(duì)于包含對(duì)稱邊界條
進(jìn)一步解出氣隙的磁感應(yīng)強(qiáng)度、導(dǎo)體中磁渦流、磁力(矩)、渦流損耗。磁力線是在計(jì)算A(x,夕)以后,將一系列等A值的點(diǎn)聯(lián)結(jié)而得,磁轉(zhuǎn)子中磁力線分布狀況如圖4一6所示。若若遙二到到鍵鍵墓 墓丟丟蘭絡(luò) 絡(luò)勢(shì)聾 聾聆聆二三書(shū)日日七三早 :::任任二三風(fēng) 風(fēng)嘎 嘎iii吞目科 科 科鬢鬢羹 {{{{{ }}}}}}}}}}圖4一6磁力線分布圖不同媒質(zhì)具有不同的磁導(dǎo)率,當(dāng)磁導(dǎo)率差別較大時(shí),磁力線則垂直于分界面。圖4一6氣隙處,磁力線近似垂直于氣隙表面。不同媒質(zhì)分界的尖角處磁感應(yīng)強(qiáng)度較強(qiáng),在扼鐵、永磁體及氣隙形成的尖角處磁感應(yīng)強(qiáng)度最強(qiáng)。同時(shí)在磁轉(zhuǎn)子間的氣隙中有一部分磁力線將選擇一條更容易的道路從N極到達(dá)S極,以及內(nèi)磁鋼或外磁鋼上相鄰異性磁極表面間磁力線形成回路,這些都形成局部的磁短路造成
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]磁力驅(qū)動(dòng)泵的功率損失分析[J]. 施衛(wèi)東. 水泵技術(shù). 1999(02)
[2]磁力傳動(dòng)與絕對(duì)密封[J]. 王玉良. 撫順石油學(xué)院學(xué)報(bào). 1999(01)
[3]葉輪幾何參數(shù)及效率的迭代計(jì)算[J]. 嚴(yán)敬. 排灌機(jī)械. 1998(03)
[4]圓筒形磁力聯(lián)軸器傳動(dòng)效率探討[J]. 周朝紀(jì). 水泵技術(shù). 1998(02)
[5]磁力泵面臨的技術(shù)問(wèn)題及對(duì)策[J]. 王玉良. 石油化工設(shè)備技術(shù). 1998(01)
[6]圓筒形磁力聯(lián)軸器最大靜磁力矩計(jì)算[J]. 周朝紀(jì). 水泵技術(shù). 1997(04)
[7]英國(guó)HMD公司無(wú)泄漏磁力驅(qū)動(dòng)泵的開(kāi)發(fā)與研制[J]. DougTwyford. 化工裝備技術(shù). 1997(03)
[8]磁力泵傳動(dòng)配套關(guān)系的探討[J]. 魏其順,陳存東. 機(jī)電工程. 1997(03)
[9]磁力聯(lián)軸器力矩的有限元計(jì)算[J]. 從恒斌,馬彥. 沈陽(yáng)黃金學(xué)院學(xué)報(bào). 1996(04)
[10]磁力傳動(dòng)泵的渦流問(wèn)題[J]. 王玉良. 水泵技術(shù). 1996(05)
本文編號(hào):3002455
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