exponenta event banner

Насос переменного рабочего объема

Двунаправленный гидронасос переменного рабочего объема

  • Библиотека:
  • Simscape/Жидкости/Гидравлика (изотермическая )/Насосы и двигатели

  • Variable-Displacement Pump block

Описание

Блок насоса переменного рабочего объема представляет собой устройство, которое извлекает энергию из механической вращающейся сети и подает ее в гидравлическую (изотермическую) сеть. Рабочий объем насоса изменяется пропорционально физическому сигналу, указанному на порте C или D. Точный используемый порт зависит от выбранного варианта блока. См. Порты.

Порты T и P представляют входы насоса. Порт S представляет собой приводной вал насоса. Во время нормальной работы коэффициент усиления давления от порта T к порту P является положительным, если угловая скорость в порту S также является положительной. Этот режим работы называется в данном случае передним насосом.

Режимы работы

Всего возможно четыре режима работы. Рабочий режим зависит от усиления давления от порта T к порту P (Δp), угловой скорости в порту S (λ) и мгновенного смещения компонента (D). На рисунке «Режимы работы» режимы сопоставляются с октантами диаграммы Δp-λ-D. Режимы обозначены 1-4:

  • Режим 1: прямой насос - положительная угловая скорость вала создает положительный прирост давления.

  • Режим 2: обратный двигатель - отрицательный перепад давления (показанный на рисунке как положительный коэффициент усиления давления) генерирует отрицательную угловую скорость вала.

  • Режим 3: обратный насос - отрицательная угловая скорость вала генерирует отрицательный прирост давления.

  • Режим 4: передний двигатель - положительный перепад давления (показанный на рисунке как отрицательный коэффициент усиления давления) генерирует положительную угловую скорость вала.

Время срабатывания насоса считается ничтожно малым по сравнению со временем срабатывания системы. Предполагается, что насос достигает установившегося состояния почти мгновенно и обрабатывается как квазиустановившийся компонент.

Варианты блоков и параметризации потерь

Модель насоса учитывает потери мощности из-за утечки и трения. Утечка является внутренней и происходит только между входом насоса и выходом. Блок вычисляет скорость потока утечки и крутящий момент трения, используя пять параметров потерь. Параметризация выбирается с помощью вариантов блоков и, в Analytical or tabulated data случай, параметр параметризации трения и утечки.

Параметризации потерь

Блок предоставляет три варианта Simulink ® для выбора из. Чтобы изменить активный вариант блока, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Simscape» > «Варианты блока». Доступны следующие варианты:

  • Analytical or tabulated data - Получение механической и объемной эффективности или потерь из аналитических моделей на основе номинальных параметров или на основе табулированных данных. Используйте параметр параметризации трения и утечки, чтобы выбрать точный тип ввода.

  • Input efficiencies - Обеспечивает механическую и объемную эффективность непосредственно через порты ввода физических сигналов.

  • Input losses - Обеспечивают механические и объемные потери непосредственно через порты ввода физического сигнала. Механические потери определяются как момент внутреннего трения. Объемные потери определяются как внутренний расход утечки.

Параметризации смещения

Ввод объема смещения зависит от выбранного варианта блока. Если активным вариантом блока является Input efficiencies или Input lossesблок получает мгновенный объем смещения непосредственно из физического входного сигнала на порте D.

Если активным вариантом блока является Analytical or tabulated dataблок вычисляет мгновенный объем смещения из положения элемента управления, указанного в порту C. Это вычисление зависит от настройки параметра параметризации смещения:

  • Maximum displacement and control member stroke - Вычислить объем смещения на единицу вращения как линейную функцию от положения управляющего элемента, указанного в порту C.

  • Displacement vs. control member position table - Вычисляют объем смещения на единицу объема с помощью интерполяции или экстраполяции табличных данных смещения, заданных в позициях дискретного элемента управления.

Расход и крутящий момент

Объемный расход, создаваемый насосом, составляет

q = qИдеал + qУтечка,

где:

  • q - чистый объемный расход.

  • qIdeal - идеальный объемный расход.

  • qТечь - объемный расход внутренней течи.

Крутящий момент, необходимый для питания насоса, составляет

start= tiIdeal + δ Трение,

где:

  • λ - суммарный приводной крутящий момент.

  • theИдеальный - идеальный приводной крутящий момент.

  • «Трение» - это крутящий момент трения.

Идеальный расход и идеальный крутящий момент

Идеальным объемным расходом является

qИдеал = DSat· λ,

и идеальным вращающим моментом является

ΔIdeal = DSat· Δp,

где:

  • DSat - это сглаженное смещение, вычисленное так, чтобы удалить численные разрывы между отрицательным и положительным смещениями.

  • λ - мгновенная угловая скорость вращающегося вала.

  • Δp - мгновенный прирост давления от входа к выходу.

Смещение насыщения

Смещение насыщения зависит от выбранного варианта блока. Если активным вариантом является Analytical or tabulated data,

DSat = {знак (DDMax,|D|≥DMaxD2+DThreshold2,D≥0−D2+DThreshold2,D<0,

где:

  • D - мгновенное смещение текучей среды, определяемое по входу физического сигнала, заданному в порте C или порте D.

  • DMax - заданное значение параметра блока «Максимальное смещение».

  • DThreshold - заданное значение порога перемещения для параметра блока перехода насос-двигатель.

Если активным вариантом является Input efficiencies или Input losses, на входе смещения нет верхней границы, и смещение насыщения сводится к:

DSat={D2+DThresh2,D≥0−D2+DThresh2,D<0.

Скорость потока утечки и момент трения

Расчет расхода внутренней утечки и крутящего момента трения зависит от выбранного варианта блока. Если вариант блока является Analytical or tabulated data, расчеты также зависят от настройки параметров «Утечка» и «Трение». Существует пять возможных перестановок варианта блока и настроек параметризации.

Вариант 1: Расчет аналитической эффективности

Если активным вариантом блока является Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Analytical, расход утечки составляет

qТечь = KHPΔp,

и крутящий момент трения

ΔФрикция = (ti0 + K TP 'DSatDMax | | Δp |) танх (4groupThresh),

где:

  • KHP - коэффициент Хагена-Пуасейля для ламинарных трубных потоков. Этот коэффициент вычисляется по указанным номинальным параметрам.

  • KTP - заданное значение параметра Блок коэффициента усиления коэффициента трения и коэффициента усиления давления.

  • start0 - заданное значение параметра блока крутящего момента без нагрузки.

  • startПорог - пороговая угловая скорость для перехода мотор-насос. Пороговая угловая скорость - это внутренняя доля заданного значения параметра блока номинальной угловой скорости вала.

Коэффициент Хагена-Пуасейля определяется по номинальным параметрам жидкости и компонента через уравнение

KHP =νNomρv ρNomωNomDMaxΔpNom (1−ηv, Имя),

где:

  • startNom - заданное значение параметра блока Номинальная кинематическая вязкость. Это кинематическая вязкость, при которой задается номинальная объемная эффективность.

  • startNom - заданное значение параметра блока Номинальная плотность жидкости. Это плотность, при которой определяется номинальная объемная эффективность.

  • startNom - заданное значение параметра блока Номинальная угловая скорость вала. Это угловая скорость, при которой определяется номинальная объемная эффективность.

  • start- фактическая плотность жидкости в присоединенной гидравлической (изотермической) сети. Эта плотность может отличаться от заданного значения параметра блока Номинальная плотность жидкости (Nominal fluid density block).

  • v - кинематическая вязкость текучей среды, связанной с сетью текучей среды.

  • ΔpNom - заданное значение параметра блока Номинальный коэффициент усиления давления. Это перепад давления, при котором определяется номинальный объемный КПД.

  • λ v, Nom - заданное значение параметра блока Объемная эффективность при номинальных условиях. Это объемная эффективность, соответствующая указанным номинальным условиям.

Случай 2: Табличные данные по эффективности

Если активным вариантом блока является Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical efficiencies, расход утечки составляет

qТечь = qТечь, Насос (1 + α) 2 + qТечь, Двигатель (1 − α) 2,

и крутящий момент трения

TheФрикция = («Трение»), Pump1 + α2 + («Трение»), Motor1 − α2,

где:

  • α - численный параметр сглаживания для перехода мотор-насос.

  • qТечь, насос - расход течи в режиме насоса.

  • qТечь, двигатель - расход течи в режиме двигателя.

  • «Трение», «Насос» - момент трения в режиме насоса.

  • «Трение», «Двигатель» - момент трения в режиме двигателя.

Параметр сглаживания α задаётся гиперболической функцией

α = tanh (4ΔpΔpThreshold)· tanh (4ωωThreshold)· tanh (4DDThreshold),

где:

  • ΔpThreshold - заданное значение порога перепада давления для параметра блока перехода мотор-насос.

  • startThreshold - заданное значение порога Угловой скорости для параметра блока перехода мотор-насос.

  • Значение DThreshold является заданным значением порога перемещения для параметра блока перехода мотор-насос.

Скорость потока утечки вычисляется на основе табличных данных эффективности через уравнение.

qТечь, Насос = (1 λ v) qИдеальный,

в режиме насоса и через уравнение

qТечь, Двигатель = (1 λ v) q,

в режиме двигателя, где:

  • λ v - объемная эффективность, полученная с помощью интерполяции или экстраполяции таблицы Объемная эффективность, e_v (dp, w, D) данных параметров.

Аналогично, крутящий момент трения вычисляется на основе табличных данных эффективности через уравнение.

theТрение, Насос = (1

в режиме насоса и через уравнение

theТрение, Двигатель = (1

в режиме двигателя, где:

  • λ m - механическая эффективность, полученная с помощью интерполяции или экстраполяции таблицы механической эффективности, e_m (dp, w, D) данных параметров.

Случай 3: Табличные данные о потерях

Если активным вариантом блока является Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical losses, уравнение расхода утечки

qТечь = qТечь (Δp, λ, DSat).

и уравнение крутящего момента трения

ΔФрикция = ΔФрикция (Δp, λ, DSat),

где qLeak (Δp, ω, DSat) и τFriction (Δp, ω, DSat) являются объемными и механическими потерями, полученными посредством интерполяции или экстраполяции Объемной таблицы потерь, q_loss (разность потенциалов, w, D) и Механической таблицы потерь, torque_loss (разность потенциалов, w, D) данные о параметре.

Вариант 4: Физические сигнальные входы эффективности

Если активным вариантом блока является Input efficienciesрасчеты расхода утечки и крутящего момента трения являются такими, как описано для табличных данных эффективности (случай 2). Таблицы объемной и механической эффективности поиска заменяются физическими входами сигналов, которые задаются через порты EV и EM.

Случай 5: Физические сигнальные входы с потерями

Если вариант блока является Input lossesрасчеты расхода утечки и крутящего момента трения являются такими, как описано для табличных данных о потерях (случай 3). Таблицы объемных и механических потерь заменяются физическими входами сигналов, которые задаются через порты LV и LM.

Предположения

  • Сжимаемость жидкости незначительна.

  • Нагрузка на вал насоса из-за инерции, трения и сил пружины ничтожна.

Порты

Вход

развернуть все

Порт ввода физического сигнала для позиции управляющего элемента. Блок сопоставляет смещение элемента управления соответствующему объему смещения с использованием табличных данных, указанных в диалоговом окне блока.

Зависимости

Этот порт открывается только в том случае, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data.

Порт ввода физического сигнала для объема текучей среды, перемещаемой на единицу вращения. Функция сглаживания облегчает переход между положительным и отрицательным входными значениями.

Зависимости

Этот порт открывается только в том случае, если для варианта блока установлено значение Input efficiencies или Input losses.

Порт ввода физического сигнала для коэффициента объемной эффективности. Входной сигнал имеет верхнюю границу при значении параметра максимальной объемной эффективности и нижнюю границу при значении параметра минимальной объемной эффективности.

Зависимости

Этот порт открывается только в том случае, если для варианта блока установлено значение Input efficiencies.

Порт ввода физического сигнала для коэффициента механической эффективности. Входной сигнал имеет верхнюю границу при значении параметра максимальной механической эффективности и нижнюю границу при значении параметра минимальной механической эффективности.

Зависимости

Этот порт открывается только в том случае, если для варианта блока установлено значение Input efficiencies.

Порт ввода физического сигнала для объемных потерь, определяемый как внутренний расход утечки между входами насоса.

Зависимости

Этот порт открывается только в том случае, если для варианта блока установлено значение Input losses.

Порт ввода физического сигнала для механических потерь, определяемый как момент трения на вращающемся валу насоса.

Зависимости

Этот порт открывается только в том случае, если для варианта блока установлено значение Input losses.

Сохранение

развернуть все

Гидравлический (изотермический) консервационный порт, представляющий собой вход насоса.

Гидравлический (изотермический) консервационный порт, представляющий собой выход насоса.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВОРОТНОЕ КОНСЕРВИРУЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ ВАЛ насоса

Параметры

развернуть все

Параметры открытого блока зависят от варианта активного блока. См. раздел Исполнения блоков и параметризации потерь.

Вариант 1: Analytical or tabulated data

Параметризация, используемая для преобразования физического сигнала на входном порте C в мгновенное смещение:

  • Maximum displacement and control member stroke - Вычислить смещение как линейную функцию положения управления, указанного в порту C.

  • Displacement vs. control member position table - Получить смещение путем интерполяции или экстраполяции табулированных данных, указанных в диапазоне управляющих положений.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data.

Ограниченный параметр

Этот параметр заперт для редактирования, используя Simscape™ Ограниченный способ.

Положение управления, соответствующее максимальному перемещению. Физический сигнал на входе порта C насыщается при этом значении. Если входные данные поднимаются выше, блок устанавливает положение управления максимальным ходом.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data.

Максимальный объемный расход жидкости на вращение вала установки. Смещение достигает этого значения, когда положение управления достигает максимального хода.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметр параметризации смещения имеет значение Maximum displacement and control member stroke.

M-элементный вектор управляющих положений, при котором задается мгновенное смещение. Размер вектора M должен быть не меньше двух. Векторные элементы не обязательно должны быть равномерно разнесены. Однако они должны монотонно увеличиваться или уменьшаться.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметр параметризации смещения имеет значение Displacement vs. control member position table.

Вектор М-элемента с табличными данными смещения для заданных управляющих позиций. Размер вектора M должен совпадать с размером вектора положения элемента управления.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметр параметризации смещения имеет значение Displacement vs. control member position table.

Численный метод, используемый для отображения управляющих сигналов положения на смещения в пределах табличного диапазона дат. Метод интерполяции соединяет табличные точки данных с использованием прямолинейных или криволинейных отрезков. Предполагается, что смещения в пределах диапазона табличных данных лежат на этих сегментах.

  • Linear - объединение соседних точек данных с помощью прямолинейных сегментов. Уклоны линий обычно являются прерывистыми в конечных точках сегментов линий.

  • Smooth - объединение соседних точек данных с помощью криволинейных сегментов линий, созданных с помощью модифицированного алгоритма Akima. Уклоны линий непрерывны в конечных точках сегментов линий.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметр параметризации смещения имеет значение Displacement vs. control member position table.

Ограниченный параметр

Этот параметр заблокирован для редактирования при использовании ограниченного режима Simscape.

Численный метод, используемый для отображения управляющих сигналов положения на смещения вне табличного диапазона дат. Метод экстраполяции расширяет первую и последнюю точки табличных данных наружу с использованием горизонтальных или наклонных сегментов прямой линии. Предполагается, что смещения вне диапазона табличных данных лежат на этих сегментах.

  • Linear - удлинение табличных данных с использованием наклонных прямолинейных сегментов. Наклоны линий вычисляются по первой и последней двум табличным точкам данных.

  • Nearest - Удлинение табличных данных с использованием горизонтальных прямолинейных сегментов. Линии соответствуют смещениям, указанным в первой и последней табличных точках данных.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметр параметризации смещения имеет значение Displacement vs. control member position table.

Ограниченный параметр

Этот параметр заблокирован для редактирования при использовании ограниченного режима Simscape.

Параметризация используется для вычисления потерь расхода и крутящего момента из-за внутренних утечек и трения. Analytical параметризация основана на номинальных параметрах, обычно доступных на листах технических данных компонентов. Остальные табличные опции основаны на таблицах поиска для сопоставления перепада давления, угловой скорости и смещения с эффективностью или потерями компонентов. Табличные варианты включают в себя:

  • Tabulated data — volumetric and mechanical efficiencies

  • Tabulated data — volumetric and mechanical losses

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data.

Угловая скорость вращающегося вала, при которой известна номинальная объемная эффективность компонента. Номинальные параметры обычно публикуются для стандартных рабочих условий в листах технических данных производителя. Блок использует этот параметр для вычисления, используя простые линейные функции, скорости потока утечки и крутящего момента трения.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Analytical.

Коэффициент усиления давления от входа к выходу, при котором известен номинальный объемный КПД компонента. Номинальные параметры обычно публикуются для стандартных рабочих условий в листах технических данных производителя. Блок использует этот параметр для вычисления, используя простую линейную функцию, внутреннего расхода утечки.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Analytical.

Кинематическая вязкость гидравлической жидкости, при которой известна номинальная объемная эффективность компонента. Номинальные параметры обычно публикуются для стандартных рабочих условий в листах технических данных производителя. Блок использует этот параметр для вычисления, используя простую линейную функцию, внутреннего расхода утечки.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Analytical.

Массовая плотность гидравлической жидкости, при которой известна номинальная объемная эффективность компонента. Номинальные параметры обычно публикуются для стандартных рабочих условий в листах технических данных производителя. Блок использует этот параметр для вычисления, используя простую линейную функцию, внутреннего расхода утечки.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Analytical.

Объемный КПД, определяемый как отношение фактических и идеальных объемных расходов при заданных номинальных условиях. Номинальные параметры обычно публикуются для стандартных рабочих условий в листах технических данных производителя. Блок использует этот параметр для вычисления, используя простую линейную функцию, внутреннего расхода утечки.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Analytical.

Крутящий момент, необходимый для преодоления трения уплотнения и обеспечения вращения механического вала. Этот крутящий момент является независимым от нагрузки компонентом общего крутящего момента трения.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Analytical.

Постоянная пропорциональность при максимальном перемещении между крутящим моментом трения на механическом валу и коэффициентом усиления давления от входа к выходу.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical efficiencies.

Абсолютное значение мгновенного смещения, ниже которого компонент переходит между режимами прокачки и моторирования. Гиперболическое Tanh функция преобразует скорость потока утечки и крутящий момент трения так, чтобы переход был непрерывным и плавным.

Режим предупреждения моделирования для недопустимых давлений в портах компонента. Выбрать Warning для уведомления о падении давления ниже минимального заданного значения. Предупреждение может быть полезным в моделях, где давление может упасть ниже давления насыщенного пара гидравлической жидкости, вызывая кавитацию.

Нижняя граница диапазона достоверности давления. При падении давления ниже указанного значения выдается предупреждение.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для параметра Check if lower side pression violing minimum validable condition parameter установлено значение Warning.

M-элементный вектор усиления давления, при котором задаются табличные данные эффективности. Размер вектора M должен быть не меньше двух. Векторные элементы не обязательно должны быть равномерно разнесены. Однако они должны монотонно увеличивать значение слева направо.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical efficiencies.

N-элементный вектор угловых скоростей вала, при котором задаются табличные данные эффективности. Размер вектора N должен быть не меньше двух. Векторные элементы не обязательно должны быть равномерно разнесены. Однако они должны монотонно увеличивать значение слева направо.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical efficiencies.

L-элементный вектор перемещений, при котором задаются табличные данные эффективности. Размер вектора N должен быть не меньше двух. Векторные элементы не обязательно должны быть равномерно разнесены. Однако они должны монотонно увеличиваться или уменьшаться.

Матрица M-by-N-by-L с объемными КПД при заданных усилениях давления текучей среды, угловых скоростях вала и смещениях. Эффективность должна быть в диапазоне 0-1. M, N и L - размеры указанных векторов таблицы поиска:

  • M - число векторных элементов в векторе усиления давления для эффективности, параметр dp.

  • N - число векторных элементов в векторе угловой скорости вала для эффективности, параметр w.

  • L - число векторных элементов в векторе смещения для эффективности, параметр D.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical efficiencies.

Матрица M-by-N-by-L с механическими КПД, соответствующими заданным коэффициентам усиления давления текучей среды, угловым скоростям вала и перемещениям. Эффективность должна быть в диапазоне 0-1. M, N и L - размеры указанных векторов таблицы поиска:

  • M - число векторных элементов в векторе усиления давления для эффективности, параметр dp.

  • N - число векторных элементов в векторе угловой скорости вала для эффективности, параметр w.

  • L - число векторных элементов в векторе смещения для эффективности, параметр D.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical efficiencies.

Прирост давления от входа к выходу, ниже которого компонент начинает переходить между двигательным и насосным режимами. Гиперболическое Tanh функция преобразует скорость потока утечки и крутящий момент трения так, чтобы переход был непрерывным и плавным.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Input efficiencies или если вариант блока имеет значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical efficiencies.

Угловая скорость вала, ниже которой компонент начинает переходить между двигательным и насосным режимами. Гиперболическое Tanh функция преобразует скорость потока утечки и крутящий момент трения так, чтобы переход был непрерывным и плавным.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Input efficiencies или если вариант блока имеет значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical efficiencies.

Режим предупреждения моделирования для рабочих условий вне диапазона табулированных данных. Выбрать Warning должен быть уведомлен, когда усиление давления текучей среды, угловая скорость вала или мгновенное смещение пересекаются за пределами указанных табличных данных. Предупреждение не приводит к остановке моделирования.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical efficiencies или Tabulated data — volumetric and mechanical losses.

M-элементный вектор усиления давления, при котором указываются табличные данные потерь. Размер вектора M должен быть не меньше двух. Векторные элементы не обязательно должны быть равномерно разнесены. Однако они должны монотонно увеличивать значение слева направо.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical losses.

N-элементный вектор угловых скоростей вала, при котором задаются табличные данные эффективности. Размер вектора N должен быть не меньше двух. Векторные элементы не обязательно должны быть равномерно разнесены. Однако они должны монотонно увеличивать значение слева направо.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical losses.

L-элементный вектор перемещений, при котором задаются табличные данные потерь. Размер вектора N должен быть не меньше двух. Векторные элементы не обязательно должны быть равномерно разнесены. Однако они должны монотонно увеличиваться или уменьшаться.

Матрица M-by-N-by-L с объемными коэффициентами усиления при заданных перепадах давления жидкости, угловых скоростях вала и смещениях. Объемные потери определяются здесь как объемный расход внутренней утечки между портом A и портом B. M, N и L являются размерами указанных векторов таблицы поиска:

  • M - число элементов вектора в векторе усиления давления для потерь, параметр dp.

  • N - число векторных элементов в векторе угловой скорости вала для потерь, параметр w.

  • L - число векторных элементов в векторе смещения для потерь, параметр D.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical losses.

Матрица M-by-N-by-L с механическими потерями при заданных усилениях давления текучей среды, угловых скоростях вала и смещениях. Механические потери определяются здесь как момент трения из-за уплотнений и внутренних компонентов. M, N и L - размеры указанных векторов таблицы поиска:

  • M - число элементов вектора в векторе усиления давления для потерь, параметр dp.

  • N - число векторных элементов в векторе угловой скорости вала для потерь, параметр w.

  • L - число векторных элементов в векторе смещения для потерь, параметр D.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Analytical or tabulated data и параметризация утечки и трения имеет значение Tabulated data — volumetric and mechanical losses.

Вариант 2: Input efficiencies

Прирост давления от входа к выходу, ниже которого компонент начинает переходить между двигательным и насосным режимами. Гиперболическое Tanh функция преобразует скорость потока утечки и крутящий момент трения так, чтобы переход был непрерывным и плавным.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Input efficiencies.

Угловая скорость вала, ниже которой компонент начинает переходить между двигательным и насосным режимами. Гиперболическое Tanh функция преобразует скорость потока утечки и крутящий момент трения так, чтобы переход был непрерывным и плавным.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Input efficiencies.

Абсолютное значение мгновенного смещения, ниже которого компонент переходит между двигательным и насосным режимами. Гиперболическое Tanh функция преобразует скорость потока утечки и крутящий момент трения так, чтобы переход был непрерывным и плавным.

Наименьшее допустимое значение объемной эффективности. Входной сигнал от порта EV физического сигнала насыщается при заданном значении. Если входной сигнал падает ниже минимальной объемной эффективности, то объемная эффективность устанавливается на минимальную объемную эффективность.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Input efficiencies.

Наибольшее допустимое значение объемной эффективности. Входной сигнал от порта EV физического сигнала насыщается при заданном значении. Если входной сигнал поднимается выше максимальной объемной эффективности, то объемная эффективность устанавливается на максимальную объемную эффективность.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Input efficiencies.

Наименьшее допустимое значение механической эффективности. Входной сигнал от порта EM физического сигнала насыщается при заданном значении. Если входной сигнал падает ниже минимального механического КПД, механический КПД устанавливается равным минимальному механическому КПД.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Input efficiencies.

Наибольшее допустимое значение механической эффективности. Входной сигнал от порта EM физического сигнала насыщается при заданном значении. Если входной сигнал поднимается выше максимальной механической эффективности, механическая эффективность устанавливается на максимальную механическую эффективность.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Input efficiencies.

Режим предупреждения моделирования для недопустимых давлений в портах компонента. Выбрать Warning для уведомления о падении давления ниже минимального заданного значения. Предупреждение может быть полезным в моделях, где давление может упасть ниже давления насыщенного пара гидравлической жидкости, вызывая кавитацию.

Нижняя граница диапазона достоверности давления. При падении давления ниже указанного значения выдается предупреждение.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для параметра Check if lower side pression violing minimum validable condition parameter установлено значение Warning.

Вариант 3: Input losses

Абсолютное значение мгновенного смещения, ниже которого компонент переходит между режимами прокачки и моторирования. Гиперболическое Tanh функция преобразует скорость потока утечки и крутящий момент трения так, чтобы переход был непрерывным и плавным.

Режим имитационного предупреждения для условий эксплуатации вне режима прокачки. При переходе насоса в режим моторирования выдается предупреждение. Выбрать Warning для уведомления о возникновении этого перехода. Предупреждение не приводит к остановке моделирования.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для варианта блока установлено значение Input losses.

Режим предупреждения моделирования для недопустимых давлений в портах компонента. Выбрать Warning для уведомления о падении давления ниже минимального заданного значения. Предупреждение может быть полезным в моделях, где давление может упасть ниже давления насыщенного пара гидравлической жидкости, вызывая кавитацию.

Нижняя граница диапазона достоверности давления. При падении давления ниже указанного значения выдается предупреждение.

Зависимости

Этот параметр активируется, если для параметра Check if lower side pression violing minimum validable condition parameter установлено значение Warning.

Расширенные возможности

Создание кода C/C + +
Создайте код C и C++ с помощью Simulink ® Coder™

.