Les contraintes d'espace et la pression des coûts élevés conduisent finalement les réservoirs hydrauliques à devenir de plus en plus complexes et plus petits. Cela entraîne une réduction spectaculaire de la séparation de l'air dans le réservoir – et donc une augmentation de la quantité d'air libre dans le système hydraulique.
Dans les systèmes hydrauliques, l'air libre représente encore aujourd'hui un défi technique. Tant que l'air est dissous dans l'huile, il ne modifie pas ses propriétés.
D'un autre côté, l'air non dissous, c'est-à-dire les bulles d'air, provoque:
- Corrosion sur les pompes et les commandes
- Réduire l'efficacité des pompes et des moteurs hydrauliques par une compressibilité accrue et des mouvements potentiellement saccadés de l'élément de sortie
- Vieillissement accéléré de l'huile
- bruit de vernis
- Dommages aux composants (par exemple, cavitation)
- etc.
L'air pénètre dans le circuit lors des travaux d'assemblage, par des fuites dans la zone de pression négative et lors du retour d'huile dans le réservoir. Selon la capacité de séparation du système filtre-réservoir, l'air contenu dans le réservoir ne s'élève que lentement et est réaspiré par la pompe.
Simulation des dispositifs air-liquide
Silentdynamics utilise InsightCAE pour effectuer un certain nombre de simulations de bulles de gaz dispersées dans un réservoir de dégazage. Application du solveur twoPhaseEulerFoam permet le suivi transitoire de la phase gazeuse, les valeurs intégrales de l'air aux sorties et globalement la qualité du dispositif de dégazage.
À titre d'exemple, un exemple de dégazage simple est présenté. Une entrée et deux sorties comprenant un dévers central. Le mélange huile-gaz passe sur le dévers pour le dégazage.
Mise en place des conditions aux limites de dispersion gaz-fioul telles que la taille des bulles de gaz, les coefficients de mélange, les propriétés de phase, etc., la simulation en utilisant twoPhaseEulerFoam pourrait être initié.
Utilisation des paramètres avancés du solveur dans le cadre d'InsightCAE, les grands pas de temps sont activés pour gérer les simulations dans un délai raisonnable.
Des isosurfaces de gaz% sont présentées.

La modification de la géométrie du réservoir de dégazage à l'aide d'une simulation numérique permet d'assurer un processus de dégazage suffisant de l'huile hydraulique.



