【摘 要】
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滑靴副是轴向柱塞泵/马达关键摩擦副之一,是柱塞泵重要的传力部件,是影响轴向柱塞泵/马达高压化、大流量化的主要因素。本文以普通轴向柱塞泵/马达滑靴副为研究载体,以提高轴
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滑靴副是轴向柱塞泵/马达关键摩擦副之一,是柱塞泵重要的传力部件,是影响轴向柱塞泵/马达高压化、大流量化的主要因素。本文以普通轴向柱塞泵/马达滑靴副为研究载体,以提高轴向柱塞泵/马达工作性能和效率为研究目的,在传统滑靴副的基础上,添加了产生电磁力的结构,并进行理论分析和结构优化改进研究,最终提出了磁性滑靴副基本结构。在普通斜盘工作面的背部增设一个主铁芯和两个副铁芯,铁芯上均缠绕励磁绕组线圈以提供一种可控的与液压力相平衡的电磁力,以平衡磁性滑靴副复杂多变的力学环境,最终实现最佳工作状态,从而达到调节轴向柱塞泵/马达工作性能的目的。重点研究了磁性滑靴副的电磁特性和油膜特性,为提高轴向柱塞泵/马达工作性能和磁性滑靴副的实际生产制造奠定了基础。本文通过研究得到以下结论:当磁性斜盘背面的励磁绕组线圈通入激励源后,主励磁绕组线圈的磁场感应强度和电场强度均大于副励磁绕组线圈;由电压分布可知,铁芯上的电压从底端至顶端逐渐增大,铁芯缠绕的励磁绕组线圈匝数一定时,励磁绕组线圈缠绕的铁芯产生的磁场强度会随着通入电流值的增大而增大,且两个副励磁绕组线圈产生的电场强度相等,以保证滑靴副工作初始所受的电磁力均衡。改变励磁绕组线圈的电流大小可以调节斜盘工作面的电磁力大小,进而改变油膜厚度,最终达到改变滑靴工作状态的目的;电磁力的增大不会影响油膜厚度曲线的走势,但是会减小油膜厚度变化的幅值。由于润滑的自我反馈调节,随着滑靴转角的变化,油膜厚度会不断的变化,来调节滑靴副工作时各项力的平衡;提出的可控电磁力可以人为的对滑靴副工作情况进行调节以达到最佳工作状态。图[44]表[1]参[81]
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