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液力變矩器循環(huán)圓研究

發(fā)布時間:2017-05-23 09:31

  本文關(guān)鍵詞:液力變矩器循環(huán)圓研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:液力變矩器是AT自動變速箱和CVT自動變速箱上的關(guān)鍵零部件,,其流體性能參數(shù)會對整車的動力性和燃油經(jīng)濟性產(chǎn)生較大的影響。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,前置發(fā)動機的汽車液力變矩器的軸向空間要求越來越小,這就對汽車液力變矩器的設(shè)計分析提出更高要求。本文基于樣機HY218原型液力變矩器對不同液力變矩器循環(huán)圓形狀進行研究,目的在于找到合適的循環(huán)圓結(jié)構(gòu),減小液力變矩器扁平率并保持液力變矩器的流體性能。文中分別對不同循環(huán)圓面積、不同循環(huán)圓過流截面等不同的液力變矩器循環(huán)圓形狀進行三維建模及網(wǎng)格劃分,并應(yīng)用CFD軟件對液力變矩器的內(nèi)部流場進行數(shù)值分析。根據(jù)CFD計算結(jié)果對比不同循環(huán)圓形狀的液力變矩器流體性能,得出液力變矩器不同形狀循環(huán)圓對液力變矩器流體性能的影響規(guī)律。本文的主要研究及相關(guān)結(jié)論包括: 1)應(yīng)用bladegen軟件建立液力變矩器流道的幾何建模,應(yīng)用ANSYS-Turbogrid對泵輪、渦輪和導(dǎo)輪流道進行網(wǎng)格劃分,然后將網(wǎng)格模型導(dǎo)入ANSYS-CFX應(yīng)用SST(Sheer Stress Transport)模型的k-ω方程進行數(shù)值模擬; 2)為了有效計算液力變矩器流體性能,本文對液力變矩器進行了適當(dāng)?shù)暮喕僭O(shè),通過CFD數(shù)值模擬分析了液力變矩器各葉輪流道的流場分布特性,并將數(shù)值模擬結(jié)果與試驗結(jié)果進行對比分析; 3)建立不同循環(huán)圓面積、不同循環(huán)圓過流截面面積、不同橢圓型循環(huán)圓和不同渦輪循環(huán)圓扁平化的液力變矩器模型并進行CFD計算。對比不同循環(huán)圓形狀對液力變矩器流體性能參數(shù)的影響,包括失速變矩比、容量系數(shù)和效率的影響 4)循環(huán)圓面積越大、過流截面面積越大液力變矩器的變矩比和效率越高,容量系數(shù)越低;循環(huán)圓橢圓化程度越高、渦輪流道橢圓化程度越高液力變矩器的變矩比和效率越低,容量系數(shù)越高。 5)根據(jù)以上分析結(jié)果,對HY218液力變矩器循環(huán)圓進行扁平化優(yōu)化,在通過調(diào)整葉片參數(shù)使其優(yōu)化結(jié)果基本滿足使用要求。
【關(guān)鍵詞】:液力變矩器 循環(huán)圓 CFD Bladegen
【學(xué)位授予單位】:重慶理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號】:TH137.332
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 第1章 緒論10-16
  • 1.1 課題研究的目的和意義10-11
  • 1.2 國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)研究現(xiàn)狀11-14
  • 1.2.1 國內(nèi)外液力傳動研究現(xiàn)狀12-13
  • 1.2.2 國內(nèi)外轎車液力變矩器循環(huán)圓研究現(xiàn)狀13-14
  • 1.3 主要研究內(nèi)容14-16
  • 第2章 計算流體動力學(xué)(CFD)基礎(chǔ)16-26
  • 2.1 基本控制方程16-17
  • 2.1.1 質(zhì)量守恒定律16
  • 2.1.2 牛頓第二定律16-17
  • 2.1.3 能量守恒定律17
  • 2.2 湍流模型17-21
  • 2.2.1 湍流的數(shù)值模擬方法18
  • 2.2.2 直接數(shù)值模擬(Direct Numerical Simulation,簡稱DNS)18
  • 2.2.3 大渦模擬(Large Eddy Simulation,簡稱LES)18
  • 2.2.4 統(tǒng)計平均法18
  • 2.2.5 Reynolds平均法18-21
  • 2.3 壁面函數(shù)21-22
  • 2.4 邊界條件22-23
  • 2.4.1 混合平面邊界22
  • 2.4.2 壁面邊界22
  • 2.4.3 周期性邊界22-23
  • 2.5 控制方程的離散23-24
  • 2.6 流場數(shù)值計算方法24
  • 2.7 計算收斂24-25
  • 2.8 本章小結(jié)25-26
  • 第3章 液力變矩器數(shù)值模擬及試驗26-60
  • 3.1 計算模型的建立26-30
  • 3.1.1 幾何模型的建立26-27
  • 3.1.2 內(nèi)流場模型27-29
  • 3.1.3 網(wǎng)格模型劃分29-30
  • 3.2 三維流場數(shù)值計算30-31
  • 3.2.1 湍流模型與算法的選取30
  • 3.2.2 邊界條件的設(shè)置30
  • 3.2.3 收斂準(zhǔn)則30-31
  • 3.3 CFD計算結(jié)果及流場分析31-58
  • 3.3.1 泵輪內(nèi)流場分析31-41
  • 3.3.2 渦輪內(nèi)流場分析41-49
  • 3.3.3 導(dǎo)輪內(nèi)流場分析49-58
  • 3.4 性能參數(shù)計算與試驗對比58-59
  • 3.4.1 數(shù)值模擬的外特性計算58
  • 3.4.2 性能試驗58-59
  • 3.4.3 性能試驗與數(shù)值計算結(jié)果對比59
  • 3.5 本章小結(jié)59-60
  • 第4章 液力變矩器循環(huán)圓調(diào)整60-72
  • 4.1 循環(huán)圓相關(guān)尺寸60-61
  • 4.2 不同面積的循環(huán)圓建模61-63
  • 4.2.1 不同面積循環(huán)圓的確定61-62
  • 4.2.2 不同面積循環(huán)圓的建模62-63
  • 4.2.3 不同面積循環(huán)圓的CFD結(jié)果63
  • 4.3 不同橢圓型循環(huán)圓的建模63-65
  • 4.3.1 不同橢圓型循環(huán)圓的確定63-64
  • 4.3.2 不同橢圓型循環(huán)圓的建模64-65
  • 4.3.3 不同橢圓型循環(huán)圓的CFD結(jié)果對比65
  • 4.4 單邊橢圓化循環(huán)圓的建模65-67
  • 4.4.1 單邊橢圓化循環(huán)圓的確定65-66
  • 4.4.2 單邊橢圓化循環(huán)圓的建模66
  • 4.4.3 單邊橢圓化循環(huán)圓的CFD結(jié)果對比66-67
  • 4.5 不同過流截面循環(huán)圓的建模67-69
  • 4.5.1 不同過流截面循環(huán)圓的確定67-68
  • 4.5.2 不同過流截面循環(huán)圓的建模68
  • 4.5.3 不同過流截面循環(huán)圓的CFD結(jié)果對比68-69
  • 4.6 對原型循環(huán)圓進行扁平化優(yōu)化69-70
  • 4.7 本章小結(jié)70-72
  • 第5章 全文總結(jié)與展望72-74
  • 5.1 全文總結(jié)72-73
  • 5.2 展望73-74
  • 參考文獻74-78
  • 致謝78-80
  • 個人簡歷、在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及取得的研究成果80

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