Para resolver los problemas de fugas, vibraciones y ruido causados por los trastornos de la distribución del campo de flujo y la pulsación de trabajo en el sistema de distribución de flujo de manguito giratorio, se desarrollan las ecuaciones de gobierno del émbolo y el manguito giratorio y el modelo de dinámica de fluidos computacional (CFD) mediante la tecnología de malla deslizante y malla dinámica para simular el campo de flujo y la pulsación de trabajo. Los resultados de la simulación muestran que existen los siguientes problemas: fluctuación obviamente periódica y curva aguda en la pulsación del flujo, flujo de retroceso cuando el fluido se transforma entre la descarga y la succión, y turbulencia grave y gran pérdida de energía cinética alrededor de la ranura de amortiguación en los movimientos de transición. La presión en la cámara de la bomba aumenta rápidamente hasta 2,2 MPa, lo que supone más de un 10% por encima de la presión nominal cuando el émbolo se encuentra en el punto muerto superior (TDC), teniendo en cuenta los cambios en la posición de la ranura de amortiguación y el área de flujo en dos movimientos transitorios. En breve, el rebasamiento de presión disminuye gradualmente hasta una condición normal con el aumento del área de flujo. Del mismo modo, la presión en la cámara de la bomba cae instantáneamente a una presión de vapor saturado -98,9 KPa cuando el émbolo se encuentra en el punto muerto inferior (PMI). Al aumentar el área de flujo, el rebasamiento aumenta gradualmente hasta la condición normal. Esta investigación proporciona las bases para investigar las características del campo de flujo y la optimización de la estructura del sistema de distribución de flujo de manguito giratorio.
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