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研究生:胡聖彥
研究生(外文):Sheng-Yen Hu
論文名稱:液靜壓軸承之等流量閥的特性分析
論文名稱(外文):Characteristics Analysis of Constant-flow Valve for Hydrostatic Bearing
指導教授:康淵張永鵬張永鵬引用關係
指導教授(外文):Yuan KangYeon-Pun Chang
學位類別:碩士
校院名稱:中原大學
系所名稱:機械工程研究所
學門:工程學門
學類:機械工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:60
中文關鍵詞:等流量閥靜壓軸承動態特性
外文關鍵詞:Constant-flow valve (CFV)Hydrostatic bearingDynamic characteristics
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等流量閥已在工業應用或學術研究中被提出,其補償軸承油腔壓力應付負載變動時,儘管壓力在不斷的變化,理論上,流率可以保持不變。但是,設計參數必須滿足特定條件。本文運用分析的方法研究了等流量閥的靜態和動態特性,文中討論的等流量閥有三種類型,分別為DDE型等流量閥、DSI型等流量閥以及滑桿式等流量閥。在靜態分析可得到設計參數之間有特定的關係以達到等流量。在動態分析可得到工作壓力的變動對等流率產生的影響。

Constant-flow valves have been presented in industrial applications or academic studies, which compensate pressures of bearing recesses as load fluctuates. The flow rate of constant-flow valves can be constant in spite of the pressure changes in recesses. However, specific condition of design parameters must be satisfied. This paper utilizes analytical method to study the static and dynamic characteristics of constant-flow valves, three types of constant-flow valve are DDE-type, DSI-type, and spool-type. The static analysis gives the specific relationships among design parameters for constant flow. The dynamic analysis gives the variations around the constant flow rate as the working pressure fluctuates.
目錄
中文摘要 I
Abstract II
致謝 III
目錄 IV
圖目錄 VI
符號索引 IX
第一章 導論 1
1.1 研究背景 1
1.2 文獻回顧 2
1.3 研究目的 5
1.4 論文大綱 5
第二章 DDE型等流量閥探討 6
2.1 DDE型等流量閥之設計結構 6
2.2 流量平衡與力平衡 7
2.3 等流量閥的靜態特性 9
2.4 等流量閥的動態特性 10
第三章 DSI型等流量閥探討 20
3.1 DSI型等流量閥之設計結構 20
3.2 流量平衡與力平衡 21
3.3 等流量閥的靜態特性 23
3.4 等流量閥的動態特性 25
第四章 滑桿式等流量閥探討 30
4.1 滑桿式等流量閥之靜態與動態流率原理 30
4.2 等流量閥之靜態流量設計 32
4.3 等流量閥的動態特性 34
第五章 結論和未來研究方向 42
5.1 結論 42
5.2 未來研究方向 42
參考文獻 43
發表論文 46
個人簡介 47


圖目錄
圖1 DDE型等流量閥之設計 6
圖2 DDE型等流量閥滑桿作用之力系 8
圖3 靜態無因次流率 和滑桿位移比 與工作壓力比 之關係 10
圖4.1 對案例1和 =0.1所求得之 和 的振幅 12
圖4.2 對案例1和 =0.5所求得之 和 的振幅 13
圖4.3 對案例1和 =1所求得之 和 的振幅 14
圖5.1 對案例2和 =0.1所求得之 和 的振幅 15
圖5.2 對案例2和 =0.5所求得之 和 的振幅 16
圖5.3 對案例2和 =1所求得之 和 的振幅 17
圖6.1 對案例3和 =0.1所求得之 和 的振幅 18
圖6.2 對案例3和 =0.5所求得之 和 的振幅 18
圖6.3 對案例3和 =1所求得之 和 的振幅 19
圖7 DSI型等流量閥之設計 20
圖8 DSI型等流量閥滑桿與活塞力平衡 23
圖9 無因次流率和滑竿位移比的變化對壓力比的關係 25
圖10.1 對 =0.01之 和 的振幅,等流量條件為 =0.01和 =0.9 26
圖10.2 對 =0.05之 和 的振幅,等流量條件為 =0.01和 =0.9 27
圖11.1 對 =0.01之 和 的振幅,等流量條件為 =0.1和 =0.684 28
圖11.2 對 =0.05之 和 的振幅,等流量條件為 =0.1和 =0.684 28
圖12 對 =0.2之 和 的振幅,等流量條件為 =0.5和 =0.293
29
圖13 滑桿式等流量閥之設計 30
圖14 滑桿與活塞之靜態力平衡 31
圖15 無因次流率 和無因次位移係數 與彈簧預力 之關係 33
圖16 無因次滑桿位移 在各種設計條件下與靜態工作壓力比 之關係
33
圖17 滑桿動態力平衡圖 34
圖18 對案例 1( = 1)和 =0.01所求得之 和 的振幅 37
圖19 對案例 1( = 1)和 =0.1所求得之 和 的振幅 38
圖20 對案例 4( = 0.7)和 =0.01所求得之 和 的振幅 39
圖21 對案例 5( = 0.6)和 =0.01所求得之 和 的振幅 40


表目錄
表 1 DDE型等流量閥設計參數 10
表 2 六種設計案例的無因次參數 36
[1]Shaw, M. C. and Macks, E. F., Analysis and Lubrication of Bearings, McGraw-Hill, N. Y., pp. 287-297, 1949.
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[30] 胡書銘, ” 圓形閉式靜壓平面軸承使用圓桿節流器之工作台動態特性, ”中原大學機械工程學系碩士論文,2011.
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[32] Kang, Y., Chen, C.H., Lee, H.H., Hong, Y.H. and Hsiao, S.T. , “ Design for static stiffness of hydrostatic plain bearings: single-action variable compensations, ” Industrial lubrication and Tribology, Vol. 63 No.2, pp. 103-118, 2011.
[33] Kang, Y., Lee, J.L., Huang, H.C., Lin, C.Y., Lee, H.H., Peng, D.X. and Huang, C.C. , “ Design for static stiffness of hydrostatic plain bearings: constant compensations, ” Industrial Lubrication and Tribology, Vol. 63 No. 3, pp. 178-191, 2011.

[34] Chen, Y.S., Principle and Design of Hydrostatic Bearing (in Chinese), National Defense Industry Publisher, Beijing, China, 1980.
[35] Kang, Y., Peng, D.X., Lee, H.H., Hu, S.Y., Chang, Y.P., “ Investigations of constant-flow valves for hydrostatic bearings, ” (will be published in issue 6, 2013 of ) Industrial Lubrication and Tribology.
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