液力變矩器循環(huán)圓研究
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(dòng)變速箱和CVT自動(dòng)變速箱上的關(guān)鍵零部件,,其流體性能參數(shù)會(huì)對(duì)整車(chē)的動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生較大的影響。隨著汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展,前置發(fā)動(dòng)機(jī)的汽車(chē)液力變矩器的軸向空間要求越來(lái)越小,這就對(duì)汽車(chē)液力變矩器的設(shè)計(jì)分析提出更高要求。本文基于樣機(jī)HY218原型液力變矩器對(duì)不同液力變矩器循環(huán)圓形狀進(jìn)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(duì)不同循環(huán)圓面積、不同循環(huán)圓過(guò)流截面等不同的液力變矩器循環(huán)圓形狀進(jìn)行三維建模及網(wǎng)格劃分,并應(yīng)用CFD軟件對(duì)液力變矩器的內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值分析。根據(jù)CFD計(jì)算結(jié)果對(duì)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(duì)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(duì)泵輪、渦輪和導(dǎo)輪流道進(jìn)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(jìn)行數(shù)值模擬; 2)為了有效計(jì)算液力變矩器流體性能,本文對(duì)液力變矩器進(jìn)行了適當(dāng)?shù)暮?jiǎn)化假設(shè),通過(guò)CFD數(shù)值模擬分析了液力變矩器各葉輪流道的流場(chǎng)分布特性,并將數(shù)值模擬結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析; 3)建立不同循環(huán)圓面積、不同循環(huán)圓過(guò)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(jìn)行CFD計(jì)算。對(duì)比不同循環(huán)圓形狀對(duì)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(guò)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(duì)HY218液力變矩器循環(huán)圓進(jìn)行扁平化優(yōu)化,在通過(guò)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(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號(hào)】: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(guó)內(nèi)外相關(guān)技術(shù)研究現(xiàn)狀11-14
- 1.2.1 國(guó)內(nèi)外液力傳動(dòng)研究現(xiàn)狀12-13
- 1.2.2 國(guó)內(nèi)外轎車(chē)液力變矩器循環(huán)圓研究現(xiàn)狀13-14
- 1.3 主要研究?jī)?nèi)容14-16
- 第2章 計(jì)算流體動(dòng)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(jiǎn)稱DNS)18
- 2.2.3 大渦模擬(Large Eddy Simulation,簡(jiǎn)稱LES)18
- 2.2.4 統(tǒng)計(jì)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(chǎng)數(shù)值計(jì)算方法24
- 2.7 計(jì)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(yàn)26-60
- 3.1 計(jì)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(chǎng)模型27-29
- 3.1.3 網(wǎng)格模型劃分29-30
- 3.2 三維流場(chǎng)數(shù)值計(jì)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(jì)算結(jié)果及流場(chǎng)分析31-58
- 3.3.1 泵輪內(nèi)流場(chǎng)分析31-41
- 3.3.2 渦輪內(nèi)流場(chǎng)分析41-49
- 3.3.3 導(dǎo)輪內(nèi)流場(chǎng)分析49-58
- 3.4 性能參數(shù)計(jì)算與試驗(yàn)對(duì)比58-59
- 3.4.1 數(shù)值模擬的外特性計(jì)算58
- 3.4.2 性能試驗(yàn)58-59
- 3.4.3 性能試驗(yàn)與數(shù)值計(jì)算結(jié)果對(duì)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(duì)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(duì)比66-67
- 4.5 不同過(guò)流截面循環(huán)圓的建模67-69
- 4.5.1 不同過(guò)流截面循環(huán)圓的確定67-68
- 4.5.2 不同過(guò)流截面循環(huán)圓的建模68
- 4.5.3 不同過(guò)流截面循環(huán)圓的CFD結(jié)果對(duì)比68-69
- 4.6 對(duì)原型循環(huán)圓進(jìn)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(xiàn)74-78
- 致謝78-80
- 個(gè)人簡(jiǎn)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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