Теоретическая часть. Дроссели и регуляторы расхода применяют для ограничения (регулирования) расхода жидкости.
ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ
Дроссели и регуляторы расхода применяют для ограничения (регулирования) расхода жидкости. Дроссель представляет собой гидравлическое сопротивление, предназначенное для снижения давления в потоке рабочей жидкости, проходящей через него. Дроссели бывают регулируемыми, условное обозначение представлено на (рис. 28, а) и нерегулируемыми, условное обозначение представлено на (рис. 28, б). При использовании дросселя расход изменяется в зависимости от нагрузки или давления, и основной характеристикой дросселя является зависимость расхода Q от потери давления D p. По принципу действия дроссели различают: 1) линейные (ламинарные) – вязкостного сопротивления, потери давления в которых определяется преимущественно вязкостным сопротивлением потоку жидкости в длинном дроссельном канале; 2) нелинейные (турбулентные) – инерционного сопротивления с малой длиной канала, потери давления в которых определяются в основном инерционными силами (деформацией потока жидкости и вихреобразованием при внезапном расширении).
а б Рис. 28
Линейные дроссели характеризуются большой длиной и малым сечением дроссельного канала и соответственно небольшим значением числа Рейнольдса, ввиду чего потеря давления в них обусловлена трением при ламинарном течении. Расход жидкости определяется по формуле Пуазейля и является линейной функцией потери давления: , (50) где l и d – соответственно длина и диаметр канала, м; n – кинематическая вязкость, м2/с, – перепад давления на дросселе, Па; – плотность жидкости, кг/м3. Основным недостатком линейных дросселей является нестабильность характеристики дросселя при изменении температуры рабочей жидкости, обусловленная зависимостью вязкости рабочей жидкости от температуры.
В нелинейных дросселях потери давления связаны с отрывом потока и вихреобразованием, ввиду чего потеря давления в них происходит практически пропорционально расходу жидкости во второй степени, расход определяется по формуле , (51) где m – коэффициент расхода, значение которого постоянно для каждого типа дросселя и определяется экспериментально (при Re > 2 × 104 для приближенных расчетов можно принимать m = 0,6–0,65); S – площадь проходного сечения, м2. Потери на трение в нелинейных дросселях практически отсутствуют, благодаря чему расход через дроссель не зависит от вязкости жидкости и, следовательно, характеристика дросселя остается стабильной в широком диапазоне эксплуатационных температур. Это преимущество нелинейных дросселей определило их широкое применение в гидравлических системах. Основным недостатком нелинейных дросселей является стачивание с течением времени кромок дросселирующей шайбы при больших скоростях или образование отложений на твердой поверхности (облитерации) при малых скоростях и, следовательно, изменение площади проходного сечения S. По форме проходного сечения и конструкции регулирующего элемента нелинейные дроссели делятся на игольчатые, щелевые и втулочные. Изменение площади проходного отверстия игольчатых дросселей (рис. 30, а) достигается за счет осевого перемещения иглы. Преимущество дросселя – простота конструкции, недостаток – невысокая точность регулирования и склонность к облитерации кольцевой щели. Площадь проходного сечения щелевых дросселей (рис. 30, б) изменяется при повороте полой пробки, в которой имеется щель. Так как толщина стенки пробки мала, то потери на трение отсутствуют и пропускная способность практически не зависит от вязкости жидкости. В щелевом дросселе не возникает облитерации, однако, вследствие малого сечения щели, расходы через дроссель обычно невелики. Недостаток – из-за одностороннего подвода жидкости при больших перепадах давления на дросселе возникает боковое прижатие пробки к корпусу (втулке). В зависимости от конструктивных размеров и свойств жидкости щелевые дроссели могут иметь как нелинейную, так и линейную расходную характеристику. а б в Рис. 30 Разновидностью щелевого дросселя является золотниковый дроссель, конструкция которого приведена на рис. 31. Гидродроссель включает следующие основные детали: золотник 1, регулируемый дроссель (ограничитель) 2, вращающаяся ручка 3, ограничитель хода 4, шариковый клапан 5, пружина 6 и седло золотника 7. При направлении движения потока от канала А к В, жидкость проходит через дроссель 2, проходное сечение которого регулируется с помощью ручки 3. Седло золотника 7 закрыто шаровым клапаном 5 под воздействием пружины 6. При направлении движения потока от канала В к А жидкость воздействует на шариковый клапан, отодвигает его и проходит через седло 7. Вместе с тем часть жидкости дросселируется в дросселе 2.
Рис. 31 Втулочный дроссель (рис. 30, в) состоит из двух цилиндрических втулок: наружной с фигурным отверстием для прохода жидкости и внутренней, перемещающейся в наружной. Регулирование расхода осуществляется изменением площади фигурных отверстий торцом внутренней втулки, не испытывающей боковых прижатий. Втулочный дроссель обеспечивает широкий диапазон регулирования расхода и высокую точность регулирования, мало чувствителен к облитерации.
Конструкция регулятора расхода приведена на рис. 33. Регулятор расхода состоит из следующих основных деталей: регулировочный винт 1, регулируемый дроссель 2, пружина 3, регулирующий клапан 4, дроссель 5, нерегулируемый дроссель (жиклер) 6, вращающаяся ручка 7, ограничитель хода 8. Рабочая жидкость из канала P проходит через регулируемый дроссель 2 и дроссель 5, а затем поступает в канал А. Расход жидкости устанавливается путем изменения проходного сечения дросселя 2 с помощью вращающейся ручки 7. Расход жидкости также зависит от перепада давлений до и после дросселя, т. е. от разности давлений p 1 (в канале Р) и p ¢(в области между дросселями 2 и 5). Размер проходного сечения дросселя 5 регулируется клапаном 4. Смещение клапана 4, а следовательно, изменение проходного сечения дросселя 5 зависит от разности давления p 1 в канале Р и p ¢. При внезапном увеличении давления p 1 в канале Р клапан 4 сместится и проходное сечения дросселя 5 уменьшится, так что разность давлений D p = p 1 – p ¢ останется постоянной. Таким образом, расход жидкости, протекающей через дроссель 2, останется постоянным и равным установочному. Давление p ¢ может быть измерено манометром при подключении его к специальному измерительному каналу. Нагрузочная характеристика регулятора расхода показывает, с какого минимального перепада давления на регуляторе, он может поддерживать заданную величину расхода, и с какой точностью.
Рис. 33
Теоретическая нагрузочная характеристика регулятора расхода представляет собой линию, параллельную оси абсцисс. Однако строго горизонтальную нагрузочную характеристику обеспечить невозможно. Отклонение нагрузочной характеристики от горизонтали называется статизмом регулятора и может быть оценено по соотношению: , где Q т – настраиваемая на регуляторе величина расхода жидкости, Q д – действительный расход жидкости.
|