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一种轴向柱塞泵配流副油膜厚度间接测量方法技术

技术编号:34243834 阅读:17 留言:0更新日期:2022-07-24 09:53
本发明专利技术公开了一种轴向柱塞泵配流副油膜厚度间接测量方法,属于柱塞泵状态监测和故障检测领域。配流副是柱塞泵的关键摩擦副,由旋转缸体、固定配流盘和两者的间隙油膜组成。配流副的润滑状态会很大程度上影响轴向柱塞泵的工作效率和使用寿命。通过测量不同工况下测试泵的壳体、后端盖与缸体振动信号,计算得到缸体配合端面的位移和配流盘的位移,位移的差值即为间隙油膜的厚度。本测量方法具有测试精度高、操作简单、成本低、可用于实际工况的优点,对监控泵的健康状况具有重要意义。对监控泵的健康状况具有重要意义。对监控泵的健康状况具有重要意义。

An indirect measurement method of oil film thickness of distribution pair of axial piston pump

【技术实现步骤摘要】
一种轴向柱塞泵配流副油膜厚度间接测量方法


[0001]本专利技术涉及轴向柱塞泵领域,尤其涉及一种轴向柱塞泵配流副油膜厚度间接测量方法。

技术介绍

[0002]轴向柱塞泵作为液压系统的核心动力元件之一,因其具有结构紧凑,单位体积输出功率大、额定压力高、流量大等诸多优势,在各种机械装备中得到广泛的应用。配流副是柱塞泵的关键摩擦副,由旋转缸体、固定配流盘和两者的间隙油膜组成。配流副的润滑状态会很大程度上影响轴向柱塞泵的工作效率和使用寿命。轴向柱塞泵配流副保持在合适的间隙油膜,能保障良好的润滑特性,有效提高泵的工作性能,延长泵的使用寿命。在实际工况下,由于缸体和配流盘的油膜厚度仅几个微米,且测量区域存在高压、高温以及油液污染等恶劣环境,所以对油膜厚度测量的要求比较高。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的是针对现有技术的不足,提供一种轴向柱塞泵配流副油膜厚度间接测量方法,这种方法对泵的改动较小,通过信号提取方法,能够准确地获得真实工况下测试泵的缸体和壳体振动信号,能够较为准确地计算出配流副油膜厚度。
[0004]本专利技术的目的是通过以下技术方案实现的:
[0005]一种轴向柱塞泵配流副油膜厚度间接测量方法,具体包括如下步骤:
[0006]1)轴向柱塞泵作为测试泵,通过花键将测试泵连接电机,压力由测试泵出口管路中的节流阀控制;
[0007]2)在测试泵壳体和后端盖上安装振动传感器,在测试泵壳体上安装两组涡流传感器,然后进行同步测量,所述振动传感器测量测试泵壳体和后端盖的振动信号,所述涡流传感器测量测试泵缸体相对于壳体的振动信号;
[0008]3)通过采集到的壳体振动信号并结合采集到的缸体相对于壳体的振动信号,计算出缸体实际的振动;通过缸体的实际振动与后端盖振动信号计算出缸体配合端面和配流盘的位移,然后根据缸体配合端面和配流盘的位移计算出油膜的厚度。
[0009]步骤3)中计算油膜的厚度,包括以下步骤:
[0010]3.1)以测试泵轴向为参考建立世界坐标系,分别以壳体轴向、缸体轴向、后端盖轴向为参考建立运动坐标系;
[0011]3.2)分别通过壳体几何尺寸、缸体几何尺寸、后端盖几何尺寸计算得到各对应点在运动坐标系下的坐标(u,v,w),通过采集到的信号分别得到各对应点在世界坐标系下的坐标(x,y,z),将坐标带入坐标变换式解出各运动坐标系的运动情况;
[0012]3.3)通过三个缸体配合端面对应点构建缸体配合端面的方程,通过三个配流盘对应点构建配流盘的方程,得出缸体配合端面的轴向位移和配流盘的轴向位移;
[0013]3.4)缸体配合端面的轴向位移和配流盘的轴向位移的差值即为油膜的厚度。
[0014]在测试泵壳体上加工四个螺纹孔用于安装4个涡流传感器,每两个涡流传感器作为一组,采用双螺母固定。
[0015]在测试泵壳体上用胶水安装两个振动传感器。
[0016]在测试泵后端盖上用胶水安装两个振动传感器。
[0017]相对现有技术,本专利技术的有益结果是:
[0018](1)通过信号提取的方法:缸体和配流盘真实的位移信号的精确测量保证了瞬态分析结果的准确性,使得测试的准确性提高。
[0019](2)少量加工:直接在工作机上测试,使得测试简单,测试成本低。
[0020](3)非接触的测量方法:减少试验设备对缸体运动的影响,保证真实的运动工况,可以用于实际工况的测量与监测。
附图说明
[0021]图1为测试泵的结构示意图;
[0022]图2为涡流传感器的测试示意图;
[0023]图3为壳体的运动示意图;
[0024]图4为缸体的运动示意图;
[0025]图5为后端盖与配流盘运动示意图;
[0026]图6为油膜厚度示意图;
[0027]图7为构建缸体配合端面与配流盘示意图。
具体实施方式
[0028]为了使本专利技术所要解决的技术问题、技术方案以及有益结果更加清楚、明白,下面结合附图和实例,对本专利技术进行详细阐述。
[0029]本专利技术具体测试步骤如下:
[0030]如图1所示,采用全局笛卡尔坐标系X

Y

Z作为世界坐标系,其原点位于测试泵静止时的壳体质心。Z轴与轴中心线重合,指向后端盖,Y轴从配流盘下止点指向上止点。本专利技术方法采用两组涡流传感器(S1和S2、S3和S4)安装在壳体上测量缸体表面两个截面上的径向位移;在测试泵壳体上安装振动传感器S5和S6测量壳体的振动信号;在测试泵后端盖上安装振动传感器S7和S8测量后端盖的振动信号。
[0031]采集轴向柱塞泵缸体的位移信号。测试泵由电机通过花键连接驱动,压力由测试泵出口管路的节流阀控制,油液温度通过散热器进行控制,使用转速传感器测量转速脉冲,采用两组涡流传感器(S1和S2、S3和S4)采集缸体表面两个截面上四组径向位移信号,如图2所示。
[0032]采集轴向柱塞泵壳体的位移信号。测试泵由电机通过花键连接驱动,压力由测试泵出口管路的节流阀控制,油液温度通过散热器进行控制,使用转速传感器测量转速脉冲,采用振动传感器S5和S6采集壳体的振动信号。
[0033]采集轴向柱塞泵后端盖的位移信号。测试泵由电机通过花键连接驱动,压力由测试泵出口管路的节流阀控制,油液温度通过散热器进行控制,使用转速传感器测量转速脉冲,采用振动传感器S7和S8采集后端盖的振动信号。
[0034]运动坐标系可视为世界坐标系绕X轴旋转,然后绕Y轴旋转,接着绕Z轴旋转,最后平移得到。则世界坐标系和运动坐标系的坐标变换式表示为:
[0035][0036][0037]式中,α为绕X轴旋转的角度,β为绕Y轴旋转的角度,θ为绕Z轴旋转的角度,T
x
为X方向的平移,T
y
为Y方向的平移,T
z
为Z方向的平移。
[0038]如图3所示,采用全局笛卡尔坐标系U1‑
V1‑
W1作为运动坐标系,其原点位于壳体质心,W1轴与壳体中心线重合,指向后端盖,V1轴从壳体下止点指向上止点。振动传感器S5测量所得即为S5安装点在世界坐标系下的坐标(x
S5
,y
S5
,z
S5
),而该点在运动坐标系U1‑
V1‑
W1下的坐标(u
S5
,v
S5
,w
S5
)可由壳体的几何尺寸求出;振动传感器S6测量所得即为S6安装点在世界坐标系下的坐标(x
S6
,y
S6
,z
S6
),而该点在运动坐标系U1‑
V1‑
W1下的坐标(u
S6
,v
S6
,w
S6
)可由壳体的几何尺寸求出。将四个坐标带入(2)式中可以解出运动坐标系U1‑
V1‑
W1相对于世界坐标系本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种轴向柱塞泵配流副油膜厚度间接测量方法,其特征在于,包括如下步骤:1)轴向柱塞泵作为测试泵,通过花键将测试泵连接电机,压力由测试泵出口管路中的节流阀控制;2)在测试泵壳体和后端盖上安装振动传感器,在测试泵壳体上安装两组涡流传感器,然后进行同步测量,所述振动传感器测量测试泵壳体和后端盖的振动信号,所述涡流传感器测量测试泵缸体相对于壳体的振动信号;3)通过采集到的壳体振动信号并结合采集到的缸体相对于壳体的振动信号,计算出缸体实际的振动;通过缸体的实际振动与后端盖振动信号计算出缸体配合端面和配流盘的位移,然后根据缸体配合端面和配流盘的位移计算出油膜的厚度。2.如权利要求1所述的一种轴向柱塞泵配流副油膜厚度间接测量方法,其特征在于步骤3)中计算油膜的厚度,包括以下步骤:3.1)以测试泵轴向为参考建立世界坐标系,分别以壳体轴向、缸体轴向、后端盖轴向为参考建立运动坐标系;3.2)分别通过壳体几何尺寸、缸体几何尺...

【专利技术属性】
技术研发人员:叶绍干吴佳伟苏琦徐兵张军辉黄伟迪
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:

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