Студопедия — Теоретическая часть. Делитель потока предназначен для поддержания заданного соотношения (как правило 1:1) расходов рабочей жидкости в двух потоках
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теоретическая часть. Делитель потока предназначен для поддержания заданного соотношения (как правило 1:1) расходов рабочей жидкости в двух потоках






Делитель потока предназначен для поддержания заданного соотношения (как правило 1:1) расходов рабочей жидкости в двух потоках, независимо от давлений на входе и на выходе из делителя потока. Его обычно применяют для синхронизации выходных скоростей нескольких гидродвигателей (силовых цилиндров), питающихся от одного насоса. Например, от одного насоса осуществляется подвод жидкости к двум гидромотором, приводящим в движение гусеничный трактор (каждый двигатель передает движение отдельной гусенице). В этом случае для прямолинейного поступательного движения машины необходимо, чтобы в каждый гидромотор, независимо от нагрузки, поступала рабочая жидкость с одним и тем же расходом, т. е. необходимо разделить расход жидкости от насоса на две равные части. Делители потока по принципу действия делятся на объемные и дроссельные. Однако из-за своей простоты изготовления дроссельные делители потока получили большее распространение.

Из дроссельных делительных устройств наиболее распространено устройство, деление потока в котором осуществляется с помощью двух дроссельных шайб 1, 2 и плавающего плунжера 3 (регулируемого дросселя), автоматически обеспечивающего равенство давления в камерах А и В, связанных с полостями гидродвигателя (рис. 35).

Плунжер, при равных нагрузках P 1 = P 2 гидродвигателей (соответственно равных давлениях p 1 = p 2) находится в нейтральном положении между камерами А и В. При изменении внешней нагрузки гидродвигателей P 1 < P 2 равенство давлений в них нарушается: p 1 < p 2. Плунжер, в результате создавшейся разности в камерах А и В, переместится в направлении камеры А с меньшим давлением и частично перекроет соответствующий канал питания двигателя, вследствие чего суммарные сопротивления (а следовательно, и расходы жидкостей) ветвей обоих двигателей уравняются.

 

 

Рис. 35

 

В том случае, если движение поршня одного из гидроцилиндров прекратится, плунжер под действием избыточного давления полностью перекроет окно питания другого гидроцилиндра, в результате движение второго поршня также прекратится.

Из приведенного следует, что любое изменение рабочего давления p 1 и p 2 в гидроцилиндрах будет сопровождаться равным, но противоположным по знаку изменением регулируемого сопротивления каналов питания, обусловленного смещением дроссельного плунжера. В действительности вследствие трения плунжера возникает некоторая погрешность деления по расходу, причем с уменьшением расхода относительная ошибка деления возрастает.

Конструкция дроссельного делителя потока приведена на рис. 36. Делитель потока состоит из следующих основных деталей: дроссель 1 потока из канала Р в камеру А, дроссель 2 потока из канала Р в камеру В, дроссель 3 потока из камеры А в канал, дроссель 4 потока из камеры В в канал, камера А 5, камера В 6, регулирующая камера А 7, регулирующая камера В 8, проходные отверстия 9 и 10, регулирующий клапан 11.

 

1 5 10 6 2

8 3 11 9 4 7

 

Рис. 36

 

Из канала Р жидкость поступает в каналы А и В через дроссели 1 и 2 с одинаковыми размерами проходных сечений. Расход жидкости зависит от разницы давлений между камерой 5 и отверстием А и камерой 6 и отверстием В. Регулирующая камера 7 соединена с камерой А через отверстие 10. Аналогично регулирующая камера 8 с помощью отверстия 9 соединена с камерой В.

Если расходы из Р в А и из Р в В одинаковы, то давления в камерах 5, 6, 7 и 8 также одинаковы. Регулирующий клапан 11 принимает центральное положение. Если нагрузка в одном из двух выходов увеличится, например в А, то давление в камере 5 также увеличится и уменьшится расход из Р в А. В регулирующей камере 7 установится высокое давление, клапан 11 сместится и увеличится проходное сечение дросселя 3, до тех пока давления в камерах 5 и 6 (соответственно в камерах 7 и 8) станет равным. Следовательно, давление на выходе А понизится, расход увеличится, в регулирующей камере 7 давление станет меньше, чем в камере 8. Регулирующий клапан переместится опять, до тех пор пока давления в камерах 5 и 6 не уравновесятся.

 







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 569. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.047 сек.) русская версия | украинская версия