齿轮马达分流器因其具有安装调试简单,分流精度高且不受负载影响,而且具有增压的功能。被广泛应用于冶金、水利、工程机械等多个行业,但目前国内相关产品精度还达不到要求。通过对同步器内部流场的动态特性的研究,为进一步提高齿轮分流器的分流精度提供理论依据。本文从对其内部流场的动态特性入手,利用FLUENT软件对其内部流场区域进行数值模拟。通过设置不同的结构参数,找出影响分流精度的主要因素。首先,对进口齿轮马达分流器进行测绘,利用所测尺寸对齿轮马达分流器进行几何建模。通过CAXA软件绘制精确的渐开线齿轮,利用FLUENT前处理器Gambit对齿轮马达分流器内部流场区域进行网格划分。由于网格数量庞大,利用多台电脑对模型进行并行运算求解。其次,根据实际工况,设置不同的转速、壳体与齿顶的间隙值,压差值;引入标准的k-ε湍流模型,设定流场分析的边界条件,利用动网格技术,对模型进行求解。利用FLUENT监视器的功能,对出口设置流量检测。利用FLUENT软件检测出的流量数据导入EXCEL进行图形化处理,可以得到齿轮马达分流器两出口的流量值。最后,依据FLUENT仿真的结果,根据流量检测的数据,以及齿轮马达分流器内部流场进行分析。根据不同参数下检测出的流量值分析同步误差,对所得结果进行分析,给出在不考虑端面泄漏情况下,齿轮马达分流器在不同负载,不同转速下,不同齿顶和壳体间隙值下的分流精度及其变化规律。
差不多
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清晨,雨还在淅淅沥沥地下着,透过窗户,可以看到邻居家的竹子在雨中不停地随风摇曳,乡间的早晨变得朦胧和谧静,多了一份空旷和灵秀,湿润的空气夹着山野绿叶杂花的清香,任其在全身穿透浸润。我再无睡意,与妻在床上静静地躺着,怡然地享受着城市生活难以触及的宁静与心灵的净美。此时,一声婉转啁啾的鸟音将沉静在清晨原味的妻惊起。随后,在窗外的樟树枝头上,一只无名鸟儿正在欢快地跳跃,不时发出清脆悦耳的鸣声。“方靓,快听,听这鸟叫声,多好听,比音乐还美!”不一会儿,妻开始围绕鸟声谈起自己的感悟,“在城里听不到这样的鸟声,到处都是嘈杂声,人的神经绷得紧紧的,不像山里,累了,听到一声鸟叫,身上的疲劳顿时全无”
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