Студопедия — ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ОБЪЕМНЫХ ГИДРОПРИВОДОВ, КПД НЕРЕГУЛИРУЕМОГО ГИДРОПРИВОДА
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

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ОБЪЕМНЫХ ГИДРОПРИВОДОВ, КПД НЕРЕГУЛИРУЕМОГО ГИДРОПРИВОДА






На рис. 12.2 приведены принципиальные схемы, соответствую­щие трем классам гидроприводов, которые различаются характе­ром движения выходного звена. В гидроприводе, схема которого представлена на рис. 12.2, а, в качестве гидродвигателя использу­ется гидроцилиндр, на рис. 12.2, б-поворотный гидродвигатель, на рис. 12.2, в - гидромотор. На схеме рис. 12.2, а гидрораспреде­литель двухпозиционный с управлением от кулачка и с пружин­ным возвратом, на рис. 12.2, б - трехпозиционный с управлени­ем от электромагнитов, на рис. 12.2, в - трехпозиционный с руч­ным управлением.

.

Насос 4 засасывает жидкость из гидробака 3 и нагнетает ее в гидродвигатель 1 через гидрораспределитель 2. Из гидродвигателя жидкость движется через другой канал гидрораспределителя и сли­вaeTcя в гидробак Предохранительный клапан 5 отрегулирован на предельно допустимое давление и предохраняет систему гидро­привода с приводящим двигателем от перегрузок.

Для улучшения условий всасывания жидкости из гидробака и предотвращения кавитации в насосе в гидроприводе вращательного движения (см. рис. 12.2, в) применен гидробак с наддувом, т.е. давлением газа над поверхностью жидкости выше атмосферного.

Изменение направления движения выходного звена гидродви­гателя (реверсирование) осуществляется изменением позиции гидрораспределителя, а регулирование скорости этого движения ­увеличением или уменьшением рабочего объема насоса.

Представленные на рис. 12.2 принципиальные схемы гидропри­водов являются схемами гидроприводов с разомкнутой циркуля­цией жидкости. Разрыв циркуляции происходит в гидробаке, при этом исключается возможность реверсирования гидродвигателей путем изменения направления подачи насоса (реверса подачи). для этой цели обязательно применение гидрораспределителей.

На рис. 12.3 показана схема гидропривода вращательного дви­жения с замкнутой циркуляцией жидкости. На схеме изображены регулируемый насос 1 с реверсом подачи; гидродвигатель (регу­лируемый гидромотор) с реверсом вращения; предохранитель­ные клапаны 5, защищающие гидролинии а и bот чрезмерно

. высоких давлений (каждая из них может оказаться напорной);

 

 

. Принципиальные схемы гидропривода:

а - поступательного движения; б - поворотного движения; в - вращательного движения; 1 - гидродвигатель; 2 - гидрораспределитель; 3 - гидробак; 4 ­регулируемый насос; 5 - предохранительный клапан; F - действующая сила

 

 

Схема гидропривода с замкнутой циркуляцией жидкости:

1- регулируемый насос; 2- вспо­могательный насос; 3 - перелив­ной клапан; 4 - обратный клапан; 5 - предохранительные клапаны; 6 - гидродвигатель (регулируемый гидромотор); а, ь - гидролинии

 

 

 

 

система подпитки, состоящая из вспомогательного насоса 2, пе­реливного клапана 3 и двух обратных клапанов 4 и предохраняю­щая гидролинии а и Ь от чрезмерно низких давлений (в целях избежания кавитации в насосе).

На рис. 12.2 и 12.3 изображены схемы гидроприводов раздель­ного исполнения - такие, -в которых гидродвигатели расположе­ны на расстоянии от насоса и соединены с ним трубопроводом, длина которого может составлять десятки метров. Часто, особенно в самоходных машинах (строительные, дорожные, сельскохозяй­ственные машины и др.), применяют гидроприводы в нераздель­ном исполнении. В таких гидроприводах насос, гидромоторы и гидроаппаратура расположены в общем корпусе и образуют ком­пактную гидротрансмиссию, способную бесступенчато изменять частоту вращения ведомого вала и удобную для автоматизации управления приводимой машины. В таких трансмиссиях, заменя­ющих ступенчатые коробки передач, как правило, используют регулируемые аксиально-поршневые гидромашины.

Коэффициент полезного действия нерегулируемого гидропри­вода определяется потерями энергии в насосе, гидромоторе, а также в соединяющих их трубопроводах и гидроаппаратах, через которые движется жидкость от насоса к гидродвигателю и обратно.

Рассмотрим объемный КПД гидропривода и основные кине­матические соотношения. Величины, относящиеся к насосу, обо­значим индексом «н», К гидродвигателю - индексом «г».

При закрытых предохранительных и обратных клапанах, а так­же при отсутствии циркуляции жидкости в целях охлаждения по­дача насоса равна расходу жидкости через гидродвигатель:

где Q" = Vонnнηон; Vон - рабочий объем насоса; nн- частота вращения вала насоса;

ηон - объемный КПД насоса.

В гидроприводе поступательного движения скорость поршня гидроцилиндра

 

где ηо.г - объемный КПД гидродвигателя; SП - площадь поршня гидроцилиндра; ηО - объемный КПД гидропривода, ηО = ηо.нηо.г.

В гидроприводе вращательного движения частота вращения вала гидродвигателя

.nг = Q ηо.г. / Vо.г. = Vо.н nн ηо.н ηо.г/ Vо.г. = V о.н η о n н/ Vо.г

 

где Vо.г. - рабочий объем гидродвигателя.

В обоих случаях утечки в насосе и гидродвигателе снижают ско­рость движения выходного звена - вызывают потери мощности.

Полезная мощность:

гидропривода поступательного движения

гидропривода вращательного движения

где F Г - нагрузка (сила вдоль штока); МГ - момент на валу гидро­двигателя; ώг - угловая скорость вала гидродвигателя.

Полезную мощность гидропривода можно выразить через пе­репад давлений в гидродвигателе Рг, расход Qr и КПД гидродвига­теля ηг:

Nп.г = Qг рг ηг,

где ηг = ηо.г η м.г, η м.г - механический КПД гидродвигателя.

Полезная мощность насоса, выраженная через подачу Qн и дав­ление насоса рн

Nпн.и = Qн рн

а потребляемая насосом мощность

NH = м н ώ н = Qн рнн

где м н- момент на валу насоса; ώ н - угловая скорость вала насоса; ηн - КПД насоса.

По определению КПД гидропривода η г п = Nп г.г/ Nн. Тогда

для поступательного движения выходного звена гидропривода

η г п = F г v п / M н ώ н = Q г рг η н ηг / Qн рн

для вращательного движения выходного звена гидропривода

η г п = M г ώ г / M н ώ н = Q г рг η н ηг / Qн рн

 

Характеристика нерегу­лируемого аксиально-поршнево­го гидропривода:

nн - частота вращения вала насоса; N - мощность; p- давление; η - КПД

 

Так как Qн = Q г , то

 

η г п = η н ηг η тp,

 

где η г п - гидравлический КПД гидропривода, учитывает суммар­ные гидравлические потери давления Ртр в трубопроводах, η тр = Рг/ Рн.

Перепад давлений на гидродвигателе меньше давления насоса на величину этих потерь:

Рн - Рг = ΣРтр

КПД гидропривода можно представить в виде:

η г п = η о ηм η тp

где η о и ηм - объемный и механический КПД гидропривода.

Коэффициент полезного действия нерегулируемого гидропри­вода, как и КПД объемных гидромашин, зависит от давления в системе, которое определяется нагрузкой на выходном звене, ча­стоты вращения ротора (скорости поршня), вязкости жидкости.

На рис. приведена экспериментальная характеристика не­регулируемого аксиально-поршневого гидропривода.

Как и для отдельной роторной гидромашины, КПД гидропри­вода круто падает при уменьшении мощности (давления) и по­степенно уменьшается при отклонении от оптимальной мощнос­ти в сторону ее увеличения.

 







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 869. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

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...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...

Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия