超高压液压密封泄漏测试系统设计及实验研究

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超高压液压传动技术即液压系统压力超过32MPa以后的液压传动技术,它具有输出力大、体积小、重量轻、便于野外和高空作业等特点,已经被广泛应用于建筑、化工、冶金、机械、地质、电力建设等行业中。超高压的密封技术随着超高压液压技术的发展也越来越受到高度重视。这是因为在超高压液压下由于密封不良引起的泄漏造成的危害和损失比较大,甚至会威胁工作人员自身的安全。   给出本超高压液压密封泄漏测试基本原理,由此构建了超高压液压密封泄漏测试系统,包括由交流伺服电机、减速器、螺旋升降器组成的伺服机械式超高压增压系统和超高压液压密封泄漏测试电器系统,对系统组成进行设计选择。   运用ANSYS软件对伺服机械式超高压增压系统机构进行有限元分析,分析结果表明机架各结构强度是安全的,但由于机架的几何不对称,机架中拉杆和活塞柱不仅受轴向拉压载荷,同时有一定的弯矩,作用在活塞杆上的弯矩将会给密封性能造成影响,同时也会加大活塞与油缸的摩擦,有必要将来进行更深入研究。   运用GPIB总线结构构建了超高压液压密封泄漏测试硬件系统。利用LabVIEW虚拟仪器开发平台开发了超高压液压密封泄漏测试软件系统,包括基于GPIB和Agilent34970A数据采集系统软件设计、基于LabVIEW的伺服电机的转速控制的程序设计、数据显示保存和分析的软件设计、测试系统虚拟仪器界面设计等。并且通过实物完成了数据采集和超高压增压系统伺服系统控制的软件调试工作。   本文中通过MSC.Marc软件对O形橡胶密封圈及挡圈在实际工况中进行了仿真,结合橡胶材料的非线性性,考虑了仿真中需要注意的问题。详细阐述了橡胶材料模型的建立方法、摩擦系数的选择、边界条件施加的方法、接触部分有限元网格划分的方法等等。分析结果表明:高压缩率对于O形橡胶密封圈的自紧密封性能有更好的作用;在相同油压作用下,O形橡胶密封圈配合挡圈使用情况下比O形橡胶密封圈单独使用的情况下自身所受最大Cauchy应力要小;通过配合当挡圈使用后的O形橡胶密封圈不会被挤入缝隙当中,防止了间隙咬伤情况的发生,增加了O形橡胶密封圈的使用寿命。
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