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觀察圖b和圖b,我們發(fā)現(xiàn)圓弧形閥芯并不能完全抑制閥芯凹角旋渦的產生,因為流體流經閥口時,由于閥口收縮作用,液流以一定的速度射流角流入閥腔,并不是沿著圓弧流入閥腔。本文進一步將閥芯凹角改進為斜角加圓弧型結構,如圖所示,在相同條件下,通過FLUENT進行仿真計算。液壓閥a速度矢量圖b速度云圖c湍動能云圖圖斜角加圓弧型滑閥對稱面流場分布圖通過對圖的速度云圖壓力云圖湍動能云圖和圖b圖b圖b的仿真結果對比,我們發(fā)現(xiàn),斜角加圓弧型結構基本可以抑制閥芯凹角處的旋渦的產生,消除閥芯凹角處振動和噪聲。同時閥內流體大流速為.0m/s,大湍動能為.m/s,和圓弧型結構相比,更多的減小了閥口處流速差,減少了閥內能量損失。結論對相同條件下的常規(guī)滑閥和改進后滑閥分別進行流道流場仿真分析,對比分析可知改進后滑閥可有效抑制閥芯凹角處旋渦的產生,減少液流沖擊,降低閥內振動和噪聲,同時改進后滑閥可以減小閥口處流速差,減少閥內湍動能的損失,降低閥內能量損失,提高閥內能量利用率。
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