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計算機仿真下單向閥開啟時長控制探究

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計算機仿真下單向閥開啟時長控制探究

摘要:合理控制燃油的進入和噴出可以穩(wěn)定高壓油管的壓力,這對提高發(fā)動機效率有著至關(guān)重要的作用。當燃油經(jīng)單向閥進入高壓油管時,若單向閥的開啟時長無法與噴油器的工作周期協(xié)調(diào)配合,則會引起高壓油管內(nèi)壓力的劇烈波動,造成噴孔滴油的現(xiàn)象。由此可見,制定合理的單向閥開啟時長對提高油管內(nèi)壓力的穩(wěn)定性十分必要。本文從燃油進出油管的質(zhì)量變化量入手,經(jīng)分析得出衡量高壓油管內(nèi)壓力穩(wěn)定性的參數(shù)波動方差。通過對不同單向閥開啟時長下的波動方差進行仿真,從而確定出單向閥的最優(yōu)開啟時長。

關(guān)鍵詞:高壓油管;單向閥開啟時長;壓力穩(wěn)定性;參數(shù)波動方差;計算機仿真

隨著當今社會汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,對汽車動力源———發(fā)動機的性能優(yōu)化的研究層出不窮。高壓油管作為發(fā)動機的核心部件,連接著高壓油泵和噴油器,承擔著輸送高壓燃油的任務(wù)。保持高壓油管內(nèi)壓力的穩(wěn)定是提高發(fā)動機效率的重要途徑,是維持發(fā)動機性能的重要保障,可有效減少燃油用量,緩解環(huán)境污染問題。在實際應(yīng)用中,通常通過控制單向閥開啟時長或凸輪角速度來維持高壓油管壓力穩(wěn)定。很多專家學者們也對如何維持高壓油管壓力的穩(wěn)定進行過相關(guān)研究,宋長修[1]等人基于質(zhì)量守恒定律,建立并分析模型在不同情況下的單向閥開啟時長并結(jié)合實際情況,確定最優(yōu)凸輪角速度。侯超鈞[2]等人運用流體動力學方法,建立凸輪轉(zhuǎn)動角速度優(yōu)化模型,得到保持壓力穩(wěn)定時的壓力變化幅度。HeneinNA[3]等人通過改變發(fā)動機的各項參數(shù),研究共軌管內(nèi)壓力壁咚對系統(tǒng)噴油特性的影響。劉闖[4]利用擬合算法和微元思想研究如何對燃油壓力進行精細控制。孔程程[5]針對燃油供給系統(tǒng)的工作特性,建立壓力分段控制模型,研究如何控制高壓油管壓力。已有的方法大多是通過優(yōu)化凸輪角速度來穩(wěn)定油管壓力,研究單向閥開啟時長對油管壓力的影響的很少。本文以控制高壓油管內(nèi)壓力穩(wěn)定為目標,提供了一種實際可行的優(yōu)化方案。首先通過迭代仿真[6]更加貼合實際的對發(fā)動機工作過程進行研究,得出壓力波動[7]系數(shù),進一步確定高壓油管壓力穩(wěn)定時單向閥的最優(yōu)開啟時長。

1問題描述

高壓油管壓力的穩(wěn)定性對于噴油系統(tǒng)十分重要,其主要受噴油和供油的間歇性工作過程的影響。高壓油管系統(tǒng)由高壓油泵、單向閥、高壓油管、噴油器等組成,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示,A處燃油來自高壓油泵的柱塞腔出口。當高壓油泵內(nèi)壓力大于高壓油管壓力時,燃油經(jīng)單向閥進入油管,開啟時長合理的單向閥可與噴油器協(xié)調(diào)工作,從而維持油管壓力的穩(wěn)定。反之則會引起油管內(nèi)壓力的劇烈波動,造成噴孔滴油的現(xiàn)象。因此噴油系統(tǒng)中,解決單向閥開啟時長的合理選取問題十分必要。為得出合理的單向閥開啟時長,現(xiàn)賦予參數(shù)具體數(shù)據(jù),以便模擬最優(yōu)開啟時長的求解過程,從而得出通用的高壓油管單向閥開啟時長的控制方案。設(shè)定高壓油管內(nèi)腔長度500mm、內(nèi)直徑10nm供油入口A處小孔直徑為1.4mm,噴油器每秒工作10次,每次噴油所耗時長為2.4ms,工作時的噴油速率如圖2所示,A處單向閥關(guān)閉時長為10ms,該處所供壓力恒為160Mpa。求解問題:在噴油系統(tǒng)中,確定出可使高壓油管內(nèi)的壓力盡量穩(wěn)定在100MPa左右的單向閥開啟時長。前提假設(shè)條件為:①噴油系統(tǒng)中各物理器件工作時不會發(fā)生形變;②所用燃油為理想燃油,穩(wěn)定性良好,無氣泡;③噴油系統(tǒng)密閉性優(yōu)良且內(nèi)部環(huán)境穩(wěn)定。

2問題分析

高壓管內(nèi)壓力受燃油進入和噴出高壓油管的間歇性工作過程的影響。假設(shè)高壓油管體積不變,由燃油壓力變化量與密度變化量的關(guān)系公式可知,油管內(nèi)壓力變化與油管內(nèi)燃油質(zhì)量變化有關(guān),而燃油質(zhì)量變化是由燃油進出油管引起的。對于燃油噴出過程,噴油器打開和關(guān)閉的時間以及打開時的噴油速率已知,則噴油嘴的燃油流量可求,由此可求出燃油質(zhì)量和密度的變化量,進而可求得Δt時間內(nèi)由于噴油引起的油管壓力的變化量,因此只考慮燃油進入油管的過程即可。而對于燃油進入過程,單向閥關(guān)閉時的時長已知,開啟時燃油進入油管的流量公式也已知,因此設(shè)定合理的單向閥的開啟時間,便可使油管內(nèi)的壓力在整個工作過程中大致穩(wěn)定。本文引入?yún)?shù)波動方差δ來衡量高壓油管內(nèi)壓力穩(wěn)定性,δ越小表示穩(wěn)定性越好。利用仿真求出單向閥開啟時長取不同值時的δ值,δ最小時的單向閥開啟時長即為最優(yōu)開啟時長。

3問題求解

從燃油進入和噴出油管的兩個過程入手,基于不同單向閥開啟時長,對高壓油管內(nèi)的壓力穩(wěn)定性進行討論,進而確定出單向閥的最優(yōu)開啟時長。為衡量高壓油管內(nèi)壓力穩(wěn)定性,首先對穩(wěn)定性進行了數(shù)值化,引入了參數(shù)波動方差δ。δ越小表示油管內(nèi)的壓力在100MPa附近的波動越小,即穩(wěn)定性越好。令t=0為整個工作過程開始的初始時刻,設(shè)置時間間隔Δt=0.0001ms,即從初始時刻開始,每隔0.0001ms求一次壓強的變化值ΔP,借助方差的思想引入?yún)?shù)δ來反映油管內(nèi)壓力的穩(wěn)定情況,δ的計算公式如下:(1)式中Pi(t)表示從初始時刻t=0開始,第i個Δt時刻油管內(nèi)的壓力。對高壓油管內(nèi)壓力的穩(wěn)定性進行數(shù)值化后得出:只要求出每隔Δt高壓油管內(nèi)的壓力,就能夠判斷出油管內(nèi)的壓力在整個過程中是否穩(wěn)定,因此下文將主要研究每隔Δt高壓油管的進油和出油情況。

3.1高壓油管進油情況

進油過程需分三方面考慮:單向閥的開啟時間,關(guān)閉時間以及單向閥處于開啟狀態(tài)時進入油管的燃油質(zhì)量min。3.1.1判斷單向閥的狀態(tài)。要求每隔Δt高壓油管內(nèi)的壓力,首先要明確某時刻單向閥的工作狀態(tài)。從初始時刻t=0開始,每隔Δt判斷一下單向閥的工作狀態(tài),判斷方法如下:(2)式中t為整個工作過程中的某一時刻,TA為單向閥打開和關(guān)閉的總周期,TAO為單向閥打開的時長,W(x)表示一種運算方式,即取x的小數(shù)部分。通過式(2)即可判斷某一時刻單向閥的狀態(tài)。3.1.2單向閥打開時的燃油流量。單向閥打開時,需考慮燃油從A處流入高壓管的流量。流量公式如下:(3)式中Q為單位時間流過小孔的燃油量(mm3/ms),C=0.85為流量系數(shù),A為小孔面積,ΔP為小孔兩邊的壓力差(Mpa),ρ為高壓側(cè)燃油的密度。燃油壓力變化量與密度變化量的關(guān)系公式如下:(4)式中ρ為燃油密度,已知壓力為100Mpa時,ρ=0.850mg/mm3,E=2171.4,代入式(4)中可得:P=160Mpa時,ρ=0.873mg/mm3因為A處所供壓力恒為160Mpa,因此,將上述計算結(jié)果代入式(3)即可得經(jīng)A口進入油管的燃油流量:(5)式中QA(t+Δt)表示t=t+Δt時刻燃油從A口進入油管的流量,SA為A口的面積,PA和ρA分別表示A處的壓強和密度,P(t)則表示t時刻油管內(nèi)的壓強。其中(6)3.1.3進入油管的燃油質(zhì)量若t時刻單向閥開啟,用式(5)求出此時進入油管的燃油流量,將其代入式(7)求得Δt內(nèi)進入油管的燃油質(zhì)量:(7)式中ρ為A處燃油的密度,V表示Δt內(nèi)從A進入油管內(nèi)的燃油體積,Q表示t時刻燃油從A進入高壓管的流量。

3.2高壓油管出油情況

出油過程需分三方面考慮:噴油器的開啟時間,關(guān)閉時間以及噴油器處于開啟狀態(tài)時噴出油管的燃油質(zhì)量mout,分為以下幾步來分析:3.2.1判斷噴油嘴工作狀態(tài)。要求高壓管某時刻的壓強,不僅要知道該時刻的進油狀況,還要知道該時刻的噴油情況,首先要判斷t時刻噴油嘴的工作狀況。由圖2可知,噴油嘴工作分三個階段,故不僅要判斷噴油嘴是否工作,還要判斷處于那個噴油階段。劃分工作階段則有:(8)式中t為整個工作過程的某一時刻,TB為噴油嘴打開和關(guān)閉的總周期,W(x)意義同上,通過式(8)即可判斷某一時刻噴油嘴的狀態(tài)。3.2.2噴油嘴工作時噴油速率通過圖2可得噴油嘴工作的不同階段,噴油速率和時間的關(guān)系,故在判斷出噴油嘴工作階段的情況下,可得在t時刻噴油嘴處的流量:式中QB(t+Δt)表示t=t+Δt時刻噴油嘴噴出的燃油流量,N表示該時刻的t處在以t=0為初始狀態(tài)時的前N個完整周期,(t+Δt)-TB則表示該時刻的t處在第N+1個周期的工作時間。3.2.3噴油嘴噴出燃油的質(zhì)量。若t時刻噴油嘴在工作,用式(9)可求出此時噴出的燃油流量,將其代入式(10)求出噴出的燃油質(zhì)量mout:(10)式中V為Δt內(nèi)噴出的燃油的體積,QB為t時刻噴出的燃油流量,ρB(t)為t時刻油管內(nèi)燃油的密度,初始狀態(tài)的ρB(0)=0.850mg/mm3,經(jīng)Δt之后的ΔρB(t+Δt):(11)式中,VH為油管體積,根據(jù)已知條件可求。QA為燃油從A口進入油管的流量,ρA為A處的燃油密度,η和μ為0-1變量,當單向閥開啟時η=1,關(guān)閉時η=0;噴油嘴工作時μ=1,不工作時μ=0。

3.3高壓油管內(nèi)壓力的求解過程

利用所求得的Δt時間內(nèi)進出油管的燃油質(zhì)量,便可求得Δt內(nèi)燃油質(zhì)量的變化量,從而求出密度變化量和壓力變化量,進而求得此時油管內(nèi)的壓力。具體步驟如下:利用式(7)和(10)分別求出t+Δt時刻進出油管的燃油質(zhì)量min和mout,代入式(12)將求得燃油質(zhì)量的差值代入式(13)求得油管內(nèi)t+Δt時刻相對于t時刻燃油密度的變化量Δρ,代入式(4)便可得到油管壓力的變化量ΔP,將其代入式(14)即可求得t+Δt時刻油管內(nèi)的壓力(14)其中初始狀態(tài)t=0,Δt=0.0001ms。分析上述過程可得:若單向閥的開啟時長是一個確定已知的值,以t=0為初始值,整個工作過程中每隔Δt=0.0001ms求一次t+Δt時刻相對于t時刻油管內(nèi)壓力的變化量ΔP,代入式(14),即可求出t+Δt時刻油管內(nèi)的壓力,然后將結(jié)果代入式(1),便能求出波動方差δ。

3.4單向閥最優(yōu)開啟時長

由上述結(jié)論可得,通過設(shè)置不同的單向閥開啟時長,即可求出不同開啟時長所對應(yīng)的波動方差δ。因此只要將單向閥開啟時長作為仿真變量,通過仿真便可求出不同開啟時長下的δ值,后利用二分法編程求解最小δ對應(yīng)的最優(yōu)開啟時長即可。根據(jù)噴油嘴一個周期內(nèi)開啟時長和關(guān)閉時長的比例,確定了單向閥開啟時長所在的大區(qū)間,即:[0,3]。最小結(jié)果如圖3所示:由圖可知當單向閥開啟時長位于0.285~0.29ms之間時油管內(nèi)壓力的穩(wěn)定性最好,在0.285~0.29ms之間時δ的取值如表1所示。由圖3和表1可得,當單向閥開啟時長T0=0.287ms時,高壓油管內(nèi)壓力的穩(wěn)定性最好,此時整個工作過程的壓力波動如圖4所示。由圖4可得,當T0=0.287ms時,油管內(nèi)的壓力幾乎穩(wěn)定在100MPa,浮動較小,即單向閥最優(yōu)開啟時長T0=0.287ms。

4結(jié)論

本文以穩(wěn)定高壓油管內(nèi)壓力為目的,對工作過程中高壓油管各時間段的壓力值進行監(jiān)控,設(shè)計了合理的模型來尋求高壓油管單向閥開啟時長的最優(yōu)策略。仿真過程中采用了并行運算,增加了算法的效率和可拓展能力,提高了模型性能。該模型與現(xiàn)實生活的切合度較高,可以運用到實際生活中??紤]到實際工作過程中,高壓油管各部件會因產(chǎn)生不可避免的形變而造成誤差,因此在實際中應(yīng)用的噴油系統(tǒng)仍需改進。該模型提供的優(yōu)化方案在新型噴油系統(tǒng)的研究中,對高壓油管單向閥開啟時長的選取具有指導(dǎo)意義。

作者:公言碩 馮曉雪 徐麗 孫?;?孫文琪 單位:棗莊學院信息科學與工程學院

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