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采用ANSOFT公司的Maxwell3D/2D软件对喷油器电磁阀进行电磁场分析。电磁线圈与针阀所组成的系统为轴对称模型,求解区沿针阀轴线方向。考虑到场量在边界处数值仍然很大,强制截断会引起反射,为避免令场量为0而引起较大误差或者产生错误结果,在进行磁场分析时,选择采用Maxwell2D提供的气球边界功能,将系统外区域设置为气球边界即可。指定为气球边界处,磁场即不平行也不垂直于边界。在对系统进行网格划分时, 需要对划分进行控制。在ANSOFT中,有强大的2D网格生成器(Manual Mesh), 可对划分进行有效的控制。通过ManualMesh工具细化针阀与电磁线圈、磁轭附近的密度,并设置命令与边界线匹配。划分完成的系统网在利用Maxwell3D/2D软件进行分析求解过程中,需要根据针阀、磁轭等部件实际尺寸生成几何模型,并给针阀、电磁线圈、磁轭等部件指定巳选好的材料属性,建立气球边界条件,选择激励源的参数为14000安.匝,设定电磁力为求解参数,完成以上步骤后便可进行求解分析。得到的求解结果如图4所示。(a)为系统的磁感应强度图, 从图中可以看出针阀靠近电磁线处的磁感应强度B最大可达N2.4T。当电磁线圈通电瞬间,针阀体内便存在较强的磁感应强度,从而增强了针阀开启的动态特性。(b)为系统的磁力线分布图, 显然可见在针阀靠近电磁线圈处的磁力线分布最密,在针阀底部磁力线分布较稀。Maxwell3D/2D软件分析求解得到的轴向电磁力为17846N,大于克服调压弹簧所需弹力16966N约882N, 以确保针阀开启的快速响应。此外,根据求解结果,针阀同时受到163N的横向作用力,这有可能导致针阀在开启过程中偏离轴心线, 从而导致阀体磨损。为此,需要将悯体上部材料进行表面强化处理, 以增强其耐磨性能。