【摘 要】
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本课题基于虚拟样机技术和三维流场理论,以YJ380型液力变矩器为研究对象,应用Pro-E、FLUENT软件对液力变矩器的内流场进行仿真计算分析。通过改变叶片出口角,研究了这一关键
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本课题基于虚拟样机技术和三维流场理论,以YJ380型液力变矩器为研究对象,应用Pro-E、FLUENT软件对液力变矩器的内流场进行仿真计算分析。通过改变叶片出口角,研究了这一关键参数对液力变矩器各种性能的影响,为提高液力变矩器的性能和设计制造水平做了一些工作。本文主要内容为第一章概述了国内外液力变矩器的研发现状:阐述了液力变矩器结构设计和分析的重要手段和理论基础—虚拟样机技术和三维流场理论;介绍了液力变矩器的组成及工作原理以及本文的研究内容、目的和意义等。第二章为计算流体力学基础和三维流场计算流程。阐述了计算流体力学的基本控制方程,介绍了有限体积法(FVM)的基本原理和常用离散格式网格生成技术;提出了三维流场计算的流场假设以及数值流场计算的流程图。第三、四、五章以YJ380型液力变矩器为基型,对具有不同叶片出口角的液力变矩器的泵轮、涡轮和导轮的内流场进行数值计算;详细分析了在典型工况、典型叶片出口角时叶轮的入、出口面的速度和压力变化情况;叶片的压力面和吸力面压力分布状态;最后得到叶片出口角的变化对液力变矩器性能有重要影响的结论。第六章进行了泵轮的数值模拟结果和试验结果的对比分析,结果基本吻合表明,基于虚拟样机技术进行的三维流场的数值模拟分析是可靠的,这一方法是进行流场分析的有效工具。最后总结了本文的全部研究工作,并根据文中所做的工作提出了液力变矩器的未来研究展望,以期更准确和清楚地了解液力变矩器的内部流场,更好的完善液力变矩器的设计方法和手段,最终进一步地提高液力变矩器的工作性能。
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