- •1 Общие сведения о гидросистемах
- •5. По типу приводящего двигателя гидроприводы могут быть с электроприводом, приводом от двс, турбин и т.Д.
- •3. Объемный гидропривод, принцип действия и основные понятия
- •4 Основные преимущества и недостатки объемных гидроприводов
- •5 Возвратно-поступательные (поршневые) насосы
- •6 Шестеренные насосы
- •7. Пластинчатые насосы
- •8.Роторно-поршневые насосы
- •10 Гидроцилиндры
- •Механизмы с гибкими разделителями
- •Классификация гидроцилиндров
- •Гидроцилиндры прямолинейного действия
- •9. Характеристика насоса и насосной установки
- •11 Гидромоторы
- •Недостатки
- •13 Гидродроссели
- •12 Поворотные гидродвигатели
- •14 Регулирующие гидроклапаны
- •15 Направляющие гидроклапаны
- •16 Направляющие гидрораспределители
- •17 Дросселирующие гидрораспределители
- •19 Рабочие жидкости объемных гидроприводов
- •20 Гидролинии
- •22 Гидроаккумуляторы
- •23 Отделители твердых частиц
- •24 Теплообменники
- •25 Уплотнительные устройства
- •26 Гидропривод с дроссельным регулированием скорости при параллельном включении гидродросселя
- •27 Гидропривод с дроссельным регулированием скорости при последовательном включении гидродросселя
- •28 Гидропривод с объемным (машинным) регулированием
- •29 Гидропривод с объемно-дроссельным регулированием
- •30 Способы стабилизации скорости в гидроприводах с дроссельным регулированием
- •31 Системы синхронизации движения выходных звеньев нескольких гидродвигателей
- •32 Следящие гидроприводы
- •33 Динамические гидромашины. Классификация.
- •34 Устройство и принцип действия центробежных насосов
- •35 Вихревые насосы
- •36 Струйные насосы
- •37 Динамические гидродвигатели (гидротурбины)
- •38 Устройство и рабочий процесс гидромуфты
- •39 Устройство и рабочий процесс гидротрансформатора
- •40 Системы водоснабжения
- •[Править]Основные элементы системы водоснабжения
- •[Править]Классификация систем водоснабжения
- •2. Способы активации сож
- •3. Нетрадиционные способы подачи сож в зону резания и новые технологические среды
- •47 Система подготовки сжатого воздуха
- •48 Динамические компрессоры Динамические компрессоры
- •49 Объемные компрессоры
- •50 Охлаждение газа в компрессорах в компрессорах применяют:
- •52 Пневмомоторы
- •53 Поворотные пневмодвигатели
- •54 Пневмодроссели
- •55 Пневмоклапаны
- •56 Пневмораспределители
- •57 Логические элементы пневмосистем
- •45 Приближенные расчеты течения газа в трубопроводах
- •1 Общие сведения о гидросистемах
- •2 Гидромашины, их общая классификация и основные параметры
5. По типу приводящего двигателя гидроприводы могут быть с электроприводом, приводом от двс, турбин и т.Д.
Принцип работы объемного гидропривода основан на законе Паскаля, по которому всякое изменение давления в какой-либо точке покоящейся жидкости, не нарушающее ее равновесия, передается в остальные ее точки без изменения (рис.1.2).
Насосом 1 рабочая жидкость подается в напорную гидролинию 3 и далее через распределитель 5 к гидродвигателю 2. При одном положении гидрораспределителя совершается рабочий ход гидродвигателя, а при другом положении - холостой. Из гидродвигателя жидкость через распределитель поступает в сливную гидролинию и далее или в гидробак 9, или во всасывающую гидролинию насоса (в гидроприводах с замкнутой схемой циркуляции рабочей жидкости, см. рис.1.2, а). В резервуаре жидкость охлаждается и снова поступает в гидросистему. Надежная работа гидропривода возможна только при соответствующей очистке рабочей жидкости фильтрами 8.
Регулирование скорости движения выходного звена гидродвигателя может быть дроссельным или объемным. При дроссельном регулировании в гидросистеме устанавливаются нерегулируемые насосы, а изменение скорости движения выходного звена достигается изменением расхода рабочей жидкости через дроссель 6. При объемном регулировании скорость движения выходного звена гидродвигателя изменяется подачей регулируемого насоса либо за счет применения регулируемого гидромотора.
Защита гидросистемы от чрезмерного повышения давления обеспечивается предохранительным 4а или переливным 4б клапанами, которые настраиваются на максимально допустимое давление. Если нагрузка на гидродвигатель возрастает сверх установленной, то весь поток рабочей жидкости будет идти через предохранительный или переливной клапаны, минуя гидродвигатель. Контроль за давлением на отдельных участках гидросистемы осуществляется по манометрам 11.
Работа гидроагрегатов сопровождается утечками рабочей жидкости. В гидросистемах с замкнутой циркуляцией утечки компенсируются специальным подпитывающим насосом 1а (рис.1.2, а).
Ри.1.2. Варианты принципиальных схем гидроприводов: а - с объемным регулированием; б - с дроссельным регулированием; в - нерегулируемый; г - с дроссельным регулированием рабочего и холостого ходо
3. Объемный гидропривод, принцип действия и основные понятия
Гидроприводы
в зависимости от типа используемых в
них гидромашин делятся на объёмные
гидроприводы и гидродинамические
передачи. Объемный гидропривод — это
гидропривод, в котором используются
объемные гидромашины. Принцип действия
объемного гидропривода основан на
практической несжимаемости рабочей
жидкости и на ее свойстве передавать
давление по всем направлениям в
соответствии с законом Паскаля. Рассмотрим
работу простейшего объемного гидропривода,
принципиальная схема которого приведена
на рис.
Он
состоит из двух гидроцилиндров 1
и 2, расположенных вертикально. Нижние
полости в них заполнены жидкостью и
соединены трубопроводом.
Пусть
поршень гидроцилиндра 1, имеющий площадь
S1, под действием внешней силы F1 перемещается
вниз с некоторой скоростью V1 При этом
в жидкости создается давление P = F1/S1.
Если пренебречь потерями давления на
движение жидкости в трубопроводе, то
это давление передается жидкостью по
закону Паскаля в гидроцилиндр 2 и на его
поршне, имеющем площадь S2, создает силу,
преодолевающую внешнюю нагрузку
F2
= P*S2.
Считая
жидкость несжимаемой, можно утверждать,
что количество жидкости, вытесняемое
поршнем гидроцилиндра 1 (расход Q =V1*S1),
поступает по трубопроводу в гидроцилиндр
2, поршень которого перемещается со
скоростью V2=Q/S2, направленной вверх
(против внешней нагрузки F2). Если
пренебречь потерями энергии в элементах
гидропривода, то можно утверждать
следующее. Механическая мощность N1 =
F1*V1, затрачиваемая внешним источником
на перемещение поршня гидроцилиндра
1, воспринимается жидкостью, передается
ею по трубопроводу и в гидроцилиндре 2
совершает полезную работу в единицу
времени против внешней силы F2 со скоростью
V2 (реализуется мощность N2 = F2*V2). Этот
процесс можно представить в виде
следующего уравнения
мощностей:
N1=F1*V1=P*S1*V1=P*Q=P*S2*V2=F2*V2=N2
Таким
образом, гидроцилиндр 1 в рассмотренном
случае работает в режиме насоса, т. е.
преобразует механическую энергию
привода в энергию потока рабочей
жидкости, а гидроцилиндр 2 совершает
обратное действие — преобразует энергию
потока жидкости в механическую работу,
т.е. выполняет функцию гидродвигателя.
На основании анализа работы этого
простейшего объемного гидропривода, а
также принимая во внимание задачи,
которые необходимо решать по управлению
гидроприводом и обеспечению его
работоспособности, можно заключить,
что реальный объемный гидропривод
обязательно должен включать в себя
следующие элементы или группы элементов
(число перечисленных ниже элементов в
составе гидропривода не
ограничивается):
энергопреобразователи —
устройства, обеспечивающие преобразование
механической энергии в гидроприводе:
гидромашины, гидроаккумуляторы и
гидропреобразователи;
гидросеть —
совокупность устройств, обеспечивающих
гидравлическую связь элементов
гидропривода: рабочая жидкость,
гидролинии, соединительная арматура и
т.п.;
кондиционеры
рабочей среды —
устройства для поддержания заданных
качественных показателей состояния
рабочей жидкости (чистота, температура
и т.п.): фильтры, теплообменники и
т.д.;
гидроаппараты —
устройства для изменения или поддержания
заданных значений параметров потоков
(давления, расхода и др.): гидродроссели,
гидроклапаны и гидрораспределители.
По
виду источника энергии жидкости объемные
гидроприводы делятся на три
типа:
1. Насосный
гидропривод —
в нем источником энергии жидкости
является объемный насос, входящий в
состав гидропривода. По характеру
циркуляции рабочей жидкости насосные
гидроприводы разделяют на гидроприводы
с разомкнутой циркуляцией жидкости
(жидкость от гидродвигателя поступает
в гидробак, из которого всасывается
насосом) и с замкнутой циркуляцией
жидкости (жидкость от гидродвигателя
поступает сразу во всасывающую гидролинию
насоса).
2. Аккумуляторный
гидропривод —
в нем источником энергии жидкости
является предварительно заряженный
гидроаккумулятор. Такие гидроприводы
используются в гидросистемах с
кратковременным рабочим циклом или с
ограниченным числом циклов (например
гидропривод рулей ракеты).
3. Магистральный
гидропривод —
в этом гидроприводе рабочая жидкость
поступает в гидросистему из централизованной
гидравлической магистрали с заданным
располагаемым напором (энергией).
Гидроприводы
подразделяются также по виду движения
выходного звена.
Выходным
звеном гидропривода считается выходное
звено гидродвигателя, совершающее
полезную работу. По этому признаку
выделяют следующие объемные
гидроприводы:
поступательного
движения —
в них выходное звено совершает
возвратно-поступательное
движение;
вращательного
движения —
в них выходное звено совершает вращательное
движение;
поворотного
движения —
в них выходное звено совершает
