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單泵驅動擺動多路馬達傳動系統輸出特性

2023-07-27 08:24:30呂世君朱鴻飛苗宇航聞德生
機床與液壓 2023年13期

呂世君,朱鴻飛,苗宇航,聞德生

(燕山大學機械工程學院,河北秦皇島 066004)

0 前言

液壓技術是工業體系中至關重要的一環,大到航空航天,小到日常生活,液壓傳動無處不在[1-2]。近年來,節能、綠色、環保、高效的觀念已經深入人心。推動液壓傳動向更高功率密度、更輕質量、更小體積、更少污染方向發展是一種必然的趨勢[3]。圍繞這個中心,眾多學者、研究人員以及相關行業從業者紛紛在材料[4-5]、原理[6-7]、元件[8-9]、系統[10-11]等方面展開了大量研究,通過不同的方式對液壓傳動進行改進。擺動液壓馬達是液壓系統的執行元件之一,具有結構簡單、控制精度高、功率質量比大、可靠性高等特點,不需任何變速機構就可以使負載獲得往復擺動運動[12]。雙定子多作用擺動多路馬達在原有的擺動馬達基礎上,通過兩側端蓋、轉子和內、外定子,在殼體內部形成內外兩種馬達,兩種馬達的排量成比例,工作時既可以單獨驅動內、外馬達之一工作,又可以同時驅動兩者聯合工作,還可以實現差動工作[13-15],從而形成一個馬達、多種輸出。本文作者基于擺動多路馬達和單泵建立新型傳動系統,并對這種傳動系統下馬達輸出的轉速和轉矩進行理論探討和分析,這種新型傳動方式的優點在于一個執行機構(擺動多路馬達)下,輸出多種轉速和轉矩。

1 擺動多路馬達原理

1.1 結構特點

如圖1所示,以雙定子雙作用擺動多路馬達為例。雙定子雙作用擺動多路馬達由1個外定子、1個內定子、1個轉子以及兩側端板組成。外定子、轉子和兩側端板組成外馬達;內定子、轉子和兩側端板組成內馬達。內外馬達相互獨立,均由葉片分隔成兩個馬達,每個馬達的輸入、輸出油口單獨設置,轉子中心與內外定子的中心重合,內外馬達同軸輸出,既充分利用了馬達內部的空間,提高了功率質量比,又可實現馬達的多輸出。

圖1 擺動多路馬達原理

1.2 工作原理及職能符號

雙定子雙作用擺動多路馬達有2個外馬達、2個內馬達,共計8個密閉的腔室,內、外馬達的排量成比例。在輸入流量和進、出油口壓差一定的情況下,通過控制內、外擺動馬達進、出油口的通斷,即可使擺動馬達輸出多種角速度和轉矩。擺動多路馬達職能符號如圖2所示。

圖2 擺動多路馬達職能符號

2 連接方式

2.1 普通連接方式

以雙定子雙作用擺動多路馬達為例,馬達有兩個等量的外馬達和兩個等量的內馬達,內、外馬達的排量成比例,在單泵輸入的情況下內、外馬達均有0個工作、1個工作和2個工作的狀態,傳動的形式一共有3×3-1=8種。圖3所示為馬達的幾種典型普通連接方式。

圖3 普通連接方式

2.2 差動連接方式

差動連接可以實現快進,其原理是液壓缸兩側的有效工作面積不同,將無桿腔和有桿腔連在一起,通入高壓油后,以損失輸出力為代價,增大輸入無桿腔內的流量,實現快速伸出。雙定子擺動馬達的外、內馬達排量之比為C,當C≠1時,可以實現2×2=4種差動連接,如圖4所示為差動連接方式。

圖4 差動連接方式

3 馬達轉速及轉矩的分析

為便于分析,將馬達進、出油口壓差設置為Δp,輸入油液流量為定值Q。在不考慮泄漏的情況下,設一個內擺動馬達的排量為V1,轉速為n1,轉矩為T1,一個外馬達的排量為V2,轉速為n2,轉矩為T2,則有:

(1)

(2)

(3)

3.1 普通連接方式下馬達轉速與轉矩

普通連接方式下雙定子雙作用擺動多馬達的輸出扭矩和轉速如表1所示。

表1 普通連接下馬達的轉矩與轉速

由表1知:對于以單泵為動力機構的雙定子N作用擺動多馬達存在這樣的轉矩和轉速公式:

T=(k1+Ck2)ΔpV1

(4)

(5)

式中:k1為工作的內馬達個數(k1≤N);k2為工作的外馬達個數(k2≤N)。

3.2 差動情況下馬達轉速與轉矩

差動情況下馬達的轉速和轉矩如表2所示。

表2 差動連接下馬達的轉矩與轉速

由表2知:對于以單泵為動力機構的雙定子N作用擺動多馬達差動連接存在這樣的轉矩和轉速公式:

T=(Ck2-k1)×Δp×V1

(6)

(7)

3.3 比例系數C對傳動系統的影響

對于雙定子擺動多路馬達而言,由于外、內馬達排量成比例,比例系數為C,而馬達的差動連接需要同時連接至少1個外馬達和1個內馬達,當比例系數C的值滿足Ck2=k1時就會出現死點;當比例系數C滿足Ck2

4 仿真分析

傳統葉片式擺動馬達的排量是不可變的,而雙定子擺動多路馬達可以通過改變連接方式來實現排量的變化,從而改變馬達的轉矩和轉速。圖5所示為多路馬達試驗樣機,圖6所示為雙定子雙作用擺動多路馬達實驗平臺。根據公式(4)—公式(7)對馬達輸出的轉矩和轉速進行仿真分析。取單個內馬達排量為7 mL,單個外馬達排量為18 mL,進出油口壓差Δp為6.5 MPa,馬達輸入流量為0.5 L/min。以雙作用和三作用的擺動馬達作為分析對象,仿真結果如圖7—圖10所示。

圖5 多路馬達試驗樣機

圖6 單泵驅動多路馬達系統

圖7 普通連接下的轉矩種類

普通連接方式下馬達輸出轉矩與內馬達工作數k1、外馬達工作數k2的關系如圖7所示。

普通連接方式下馬達輸出轉速與內馬達工作數k1、外馬達工作數k2的關系如圖8所示。

圖8 普通連接下的轉速種類

從圖7和圖8不難看出:普通連接方式下,馬達轉矩和轉速種類與作用數N之間存在這樣的關系:轉矩種類數nT=轉速種類數nn=N2+2N。

差動連接方式下馬達輸出轉矩與內馬達工作數k1、外馬達工作數k2的關系如圖9所示。

圖9 差動連接下的轉矩種類

差動連接方式下馬達輸出轉速與內馬達工作數k1、外馬達工作數k2的關系如圖10所示。

圖10 差動連接下的轉速種類

從圖9和圖10可以看出:差動連接方式下,馬達轉矩和轉速種類與作用數N之間存在這樣的關系:轉矩種類數nT=轉速種類數nn=N2。同時,比例系數的選取對傳動系統有較大影響,系數選取不當會出現反轉乃至死點,反轉仍可以看作是一種差動連接,而死點則應盡量避免。

5 結論

以單泵和擺動多路馬達組成的系統為基礎,從理論上探討了該系統馬達轉速和轉矩的輸出種類,并更進一步推導出單泵對N作用的雙定子擺動多路馬達的傳動規律。相較于傳統的單泵單馬達傳動系統,該傳動系統在普通連接狀態下可以輸出N2+2N種轉矩和轉速,差動狀態下可以輸出N2轉矩和轉速,豐富了多泵多馬達傳動系統,為進一步研究多泵多馬達傳動系統奠定基礎。

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