電磁式磁性珩磨系統(tǒng)溫度場(chǎng)及風(fēng)冷效能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-11-09 09:42
針對(duì)電磁式磁性珩磨系統(tǒng)發(fā)熱嚴(yán)重、無法持續(xù)加工等問題,對(duì)磁性珩磨系統(tǒng)損耗、溫度場(chǎng)模型以及風(fēng)冷系統(tǒng)等方面進(jìn)行了研究。建立了電磁式磁性珩磨系統(tǒng)仿真等效模型,分析計(jì)算了系統(tǒng)產(chǎn)生的各種損耗;以傳熱學(xué)理論為基礎(chǔ),采用有限元法對(duì)磁性珩磨系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)溫度場(chǎng)進(jìn)行了仿真分析,得到了系統(tǒng)的溫升變化曲線;設(shè)計(jì)了一套風(fēng)冷系統(tǒng),以流體力學(xué)知識(shí)為基礎(chǔ)得到了出風(fēng)口風(fēng)速,將風(fēng)速折算成散熱系數(shù),得到了有風(fēng)冷時(shí)磁性珩磨系統(tǒng)的溫升特性;最后進(jìn)行了電磁式磁性珩磨系統(tǒng)溫升實(shí)驗(yàn),通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果與計(jì)算結(jié)果對(duì)比,驗(yàn)證了計(jì)算方法的準(zhǔn)確性。研究結(jié)果表明:在轉(zhuǎn)速為600 r/min工況下,加入風(fēng)冷裝置后,電磁式磁性珩磨系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)態(tài)時(shí)的最高溫度為59.3°,低于極限溫度75°,系統(tǒng)可以穩(wěn)定工作。
【文章來源】:機(jī)電工程. 2020,37(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
磁性珩磨系統(tǒng)原理圖
本文所仿真分析的磁性珩磨系統(tǒng)主要參數(shù)如表2所示。表2 磁性珩磨系統(tǒng)主要參數(shù) 參數(shù) 數(shù)值 參數(shù) 數(shù)值 額定功率/kW 1.4 定子內(nèi)徑/mm 80 極對(duì)數(shù)/個(gè) 2 定子槽數(shù)/個(gè) 24 鋼管外徑/mm 76 額定電壓/V 380 定子外徑/mm 130 磁場(chǎng)發(fā)生器長(zhǎng)度/mm 120
基于上述假設(shè)以及磁性珩磨系統(tǒng)基本參數(shù),筆者建立了磁性珩磨系統(tǒng)風(fēng)冷模型,如圖3所示。其中,風(fēng)源由一臺(tái)風(fēng)量為110 m3/h,風(fēng)壓為14 kPa的旋渦氣泵提供,通過管道連接從進(jìn)風(fēng)口將空氣吹入,經(jīng)過導(dǎo)流板分流由吹風(fēng)口吹出,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)磁性珩磨系統(tǒng)的風(fēng)冷卻。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]小徑不銹鋼管內(nèi)壁磁性珩磨磨具研發(fā)及試驗(yàn)研究[J]. 李亞鋒,姚新改,梁星,董志國(guó). 制造技術(shù)與機(jī)床. 2019(05)
[2]電動(dòng)汽車輪轂電機(jī)磁—熱雙向耦合研究[J]. 張璐璐,閆業(yè)翠,馬其華,張東劍,陳濤. 機(jī)電工程. 2019(04)
[3]兆瓦級(jí)高速永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子多場(chǎng)耦合強(qiáng)度分析[J]. 王天煜,溫福強(qiáng),張鳳閣,王大朋,戴睿. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2018(19)
[4]一種射流加油閥的設(shè)計(jì)與流場(chǎng)數(shù)值分析[J]. 李永安. 液壓氣動(dòng)與密封. 2018(08)
[5]永磁同步電機(jī)三維全域溫度場(chǎng)與溫度應(yīng)力耦合研究[J]. 丁樹業(yè),朱敏,江欣. 電機(jī)與控制學(xué)報(bào). 2018(01)
[6]磁性珩磨系統(tǒng)溫度仿真及試驗(yàn)研究[J]. 王雷超,姚新改,李雪紅,郭惠棟. 工具技術(shù). 2017(10)
[7]磁性珩磨過程可持續(xù)性研究[J]. 王雷超,姚新改. 組合機(jī)床與自動(dòng)化加工技術(shù). 2017(10)
[8]銅轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)溫度場(chǎng)流場(chǎng)耦合分析[J]. 陳起旭,王云洪,楊來順,徐俊,曹秉剛. 電機(jī)與控制應(yīng)用. 2017(10)
[9]全封閉扇冷式電機(jī)三維全域穩(wěn)態(tài)溫度場(chǎng)計(jì)算[J]. 馮海軍,丁樹業(yè),周璞,李冠男. 電機(jī)與控制學(xué)報(bào). 2017(07)
[10]標(biāo)準(zhǔn)層空調(diào)送風(fēng)系統(tǒng)氣流分布的數(shù)值模擬[J]. 姜昌偉,張炳晴,鄧亞宏,李昌,鐘惠,伍學(xué)智,鐘劍. 長(zhǎng)沙理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2016(04)
本文編號(hào):3485089
【文章來源】:機(jī)電工程. 2020,37(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
磁性珩磨系統(tǒng)原理圖
本文所仿真分析的磁性珩磨系統(tǒng)主要參數(shù)如表2所示。表2 磁性珩磨系統(tǒng)主要參數(shù) 參數(shù) 數(shù)值 參數(shù) 數(shù)值 額定功率/kW 1.4 定子內(nèi)徑/mm 80 極對(duì)數(shù)/個(gè) 2 定子槽數(shù)/個(gè) 24 鋼管外徑/mm 76 額定電壓/V 380 定子外徑/mm 130 磁場(chǎng)發(fā)生器長(zhǎng)度/mm 120
基于上述假設(shè)以及磁性珩磨系統(tǒng)基本參數(shù),筆者建立了磁性珩磨系統(tǒng)風(fēng)冷模型,如圖3所示。其中,風(fēng)源由一臺(tái)風(fēng)量為110 m3/h,風(fēng)壓為14 kPa的旋渦氣泵提供,通過管道連接從進(jìn)風(fēng)口將空氣吹入,經(jīng)過導(dǎo)流板分流由吹風(fēng)口吹出,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)磁性珩磨系統(tǒng)的風(fēng)冷卻。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]小徑不銹鋼管內(nèi)壁磁性珩磨磨具研發(fā)及試驗(yàn)研究[J]. 李亞鋒,姚新改,梁星,董志國(guó). 制造技術(shù)與機(jī)床. 2019(05)
[2]電動(dòng)汽車輪轂電機(jī)磁—熱雙向耦合研究[J]. 張璐璐,閆業(yè)翠,馬其華,張東劍,陳濤. 機(jī)電工程. 2019(04)
[3]兆瓦級(jí)高速永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子多場(chǎng)耦合強(qiáng)度分析[J]. 王天煜,溫福強(qiáng),張鳳閣,王大朋,戴睿. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2018(19)
[4]一種射流加油閥的設(shè)計(jì)與流場(chǎng)數(shù)值分析[J]. 李永安. 液壓氣動(dòng)與密封. 2018(08)
[5]永磁同步電機(jī)三維全域溫度場(chǎng)與溫度應(yīng)力耦合研究[J]. 丁樹業(yè),朱敏,江欣. 電機(jī)與控制學(xué)報(bào). 2018(01)
[6]磁性珩磨系統(tǒng)溫度仿真及試驗(yàn)研究[J]. 王雷超,姚新改,李雪紅,郭惠棟. 工具技術(shù). 2017(10)
[7]磁性珩磨過程可持續(xù)性研究[J]. 王雷超,姚新改. 組合機(jī)床與自動(dòng)化加工技術(shù). 2017(10)
[8]銅轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)溫度場(chǎng)流場(chǎng)耦合分析[J]. 陳起旭,王云洪,楊來順,徐俊,曹秉剛. 電機(jī)與控制應(yīng)用. 2017(10)
[9]全封閉扇冷式電機(jī)三維全域穩(wěn)態(tài)溫度場(chǎng)計(jì)算[J]. 馮海軍,丁樹業(yè),周璞,李冠男. 電機(jī)與控制學(xué)報(bào). 2017(07)
[10]標(biāo)準(zhǔn)層空調(diào)送風(fēng)系統(tǒng)氣流分布的數(shù)值模擬[J]. 姜昌偉,張炳晴,鄧亞宏,李昌,鐘惠,伍學(xué)智,鐘劍. 長(zhǎng)沙理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2016(04)
本文編號(hào):3485089
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