System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法技术_技高网

一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法技术

技术编号:41066582 阅读:9 留言:0更新日期:2024-04-24 11:20
本发明专利技术提供一种基于压力响应的流体(包括气体和液体)管路泄漏检测与评估方法,属于流体(包括气体和液体)传动领域,主要包括:(A)流体管网系统分析建模;(B)压力源与系统匹配设计;(C)压力信号脉宽优化;(D)系统压力响应库建立;(E)泄漏检测与评估系统校验。本发明专利技术对流体管网系统进行数学模型的建模与计算,设计优化基于压力响应的泄漏检测系统硬件与软件,并最终进行仿真验证,解决了流体管网系统结构复杂、检漏困难、耗时长的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于流体(包括气体和液体)传动领域,涉及一种基于压力响应的液压系统泄漏量检测与评估方法。


技术介绍

1、流体管路广泛应用于工程机械的各个系统,比如燃油系统、飞机发动机、化工管网系统等,其结构复杂、连接元件多、管路支架多。管网系统内的部件借助管路连接以实现各自功能,根据管内流体压力和承受载荷工况的不同,各管道受腐蚀、老化的程度也不同,若管道发生泄漏会导致内部流动特性改变,引发元件性能下降,系统失效等后果;在化工、制造等领域,逸出的具腐蚀性液体还会进一步引发安全事故。就飞机发动机管路而言,飞机在全飞行剖面内承受液压系统压力(28mpa)、环境温度(-40~135℃)、机体变形、振动以及加速度等载荷的作用,这些复杂载荷使管路承受流场、温度场以及应力场的强耦合,在飞机制造类故障中,管路故障己经成为飞机制造类故障的主体,占故障的71%。因此针对流体管路故障问题,需采用状态检测与评估技术,通过视情维修实时检测流体管网的健康状况,快速判别管网泄漏情况,在事故发生前找到潜在故障,保障流体管网系统运行的可靠性与安全性。


技术实现思路

1、(一)专利技术的目的

2、本专利技术的目的是针对流体(包括气体和液体)管路泄漏故障频发、且不易检测的难题,提出一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法。探究管路内建压过程与管路泄漏之间内在规律,开展液压系统管路泄漏量建模、泄漏特征值提取、压力冲击响应和压力脉动傅立叶变换融合方法、泄漏量检测方法研究,搭建液压系统管路泄漏检测系统,并进行仿真验证,提出基于压力响应的液压系统泄漏量检测与评估方法,为液压系统的安全运行与维护提供支持。

3、(二)技术方案

4、本专利技术的技术方案是:一种基于压力响应的流体(包括气体和液体)管路泄漏检测与评估方法,包括以下步骤:

5、(a)流体管网系统分析建模;

6、(b)压力源与系统匹配设计;

7、(c)压力信号脉宽优化;

8、(d)系统压力响应库建立;

9、(e)泄漏检测与评估系统校验;

10、步骤(a)中所述的流体管网系统分析建模方法如下:

11、(1)分析流体管网系统组成,统计管网各管道尺寸;

12、(2)基于几何尺寸对流体管网系统建立数学模型,计算管网容积;

13、(3)推导流体管网系统控制方程;

14、

15、式中,ρ为流体密度,u为流速,p为流体内部压强,μ为流体剪切粘性系数,λ为流体体积粘性系数。

16、(4)计算流体管网系统内压降;

17、

18、式中,λ为沿程流阻损失系数,l为管路长度;d为管道当量直径;ρ为流体密度,u为流速,ξ为管路局部流阻损失系数。

19、步骤(b)中所述的压力源与系统匹配设计方法如下:

20、(1)根据流体管网系统管路总容积,初步设定压力源容量;

21、(2)根据流体管网系统工作压力,初步设计压力源压力;

22、(3)针对压力源的性能需求,设计压力源的压力供给方式(包括但不限于蓄能器、液泵站等),计算压力源可提供相对稳定压力的时间。

23、步骤(c)中所述的压力信号脉宽优化方法如下:

24、(1)根据压力源工作压力设定压力信号幅值;

25、(2)分析压力脉宽对系统建压特性的影响;

26、(3)根据压力源可相对稳定地供压时长,设定压力脉宽上限;

27、(4)分析该压力幅值下系统建压曲线规律,计算压力脉宽下限,使系统建压后峰值压力与压力源压力接近;

28、(5)针对该液压系统对压力脉宽区间与压力幅值进行优化,匹配压力传感器检测精度,满足压降检测的精确性。

29、步骤(d)中所述的系统压力响应库建立方法如下:

30、(1)分析系统初始无漏点工况下建压特性;

31、(2)建立系统内不同泄漏情况下压力响应库;

32、(3)针对该系统优化压力脉宽,更新压力响应库。

33、步骤(e)中所述的泄漏检测与评估系统校验方法如下:

34、按照设计方案对系统硬件选型并装配,设计泄漏检测与评估算法,开发触摸屏人机交互界面,封装泄漏检测与评估系统。对该系统进行试验/仿真,验证泄漏检测与评估效果是否满足设计需求。若不满足设计需求,则重新选择压力源压力,并对压力脉宽信号进行优化,重复进行步骤(b)、(c)、(d)。

35、(三)本专利技术有益效果

36、本专利技术的有益效果为:本专利技术提供的一种基于压力响应的流体(包括气体和液体)管路泄漏检测与评估方法,以流体管网系统的检漏为出发点,依据流体管网系统的流动特性对压力源进行匹配,优化设计压力信号脉宽,最终通过仿真验证该系统的可靠性。解决了当前流体管网系统检测泄漏困难、耗时长等缺点。本专利技术有效地缩短了流体管网系统的检漏时间,且系统压力源的供压方式灵活,适用场景广泛。

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【技术保护点】

1.一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法,其特征在于:步骤(A)所述的流体管网系统分析建模方法为:

3.根据权利要求1所述的一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法,其特征在于:步骤(B)所述的压力源与系统匹配设计具体方法为:压力源目的是为泄漏检测与评估系统提供较为稳定的压力,其实施形式包括但不限于采用蓄能器、恒压泵源等。具体方法如下:

4.根据权利要求1所述的一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法,其特征在于:步骤(C)所述的压力信号脉宽优化具体方法为:系统内部发生泄漏时其建压过程会变慢,

5.根据权利要求1所述的一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法,其特征在于:步骤(D)所述的系统压力响应库建模具体方法为:

6.根据权利要求1所述的一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法,其特征在于:步骤(E)所述的压力响应算法设计具体方法为:

【技术特征摘要】

1.一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法,其特征在于:步骤(a)所述的流体管网系统分析建模方法为:

3.根据权利要求1所述的一种基于压力响应的流体管路泄漏检测与评估方法,其特征在于:步骤(b)所述的压力源与系统匹配设计具体方法为:压力源目的是为泄漏检测与评估系统提供较为稳定的压力,其实施形式包括但不限于采用蓄能器、恒压泵源等。具体方法...

【专利技术属性】
技术研发人员:王岩李正闻曹博鲁欢欢
申请(专利权)人:北京航空航天大学
类型:发明
国别省市:

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