- •6.Гидродинамические передачи. Гидротрансформаторы.
- •8Роторные насосы.
- •9.Совместная работа центробежного насоса
- •11.Насосы трения. Вихревые насосы.
- •12.Объемные гидропередачи возвратно-поступательного движения.
- •14.Работа центробежного насоса на сеть
- •19.Объемные гидропередачи вращательного движения.
- •20.Напор, развиваемый насосом. Мощность, кпд насосов.
- •21.Дроссельное регулирование скорости передач.
- •22.Пневматические двигатели.
- •23Гидродинамические передачи. Гидролифты.
- •14.Процесс всасывания и явление кавитации в центробежном насосе.
- •25.Пневматический привод. Основные понятия и принцип работы.
- •26.Следящий гидропривод.
19.Объемные гидропередачи вращательного движения.
Объемная
гидропередача (гидропривод) вращательного
движения (трансмиссия) состоит из
насоса и гидромотора, а также
гидроаппаратуры управления.
Конструктивно она может быть выполнена
в виде единого агрегата, включающего
насос и гидромотор той или иной
конструкции (нераздельное исполнение),
либо в виде отдельных насоса и гидромотора,
соединенных трубопроводами (раздельное
исполнение).
На рис. 160 показана
конструкция передачи нераздельного
исполнения с насосом и гидромотором
пластинчатых типов. Ведение пластин
осуществляется с помощью расположенных
по их торцам двух роликов
, помещенных
в круговые проточки на боковых крышках
ротора
.Жидкость
распределяется с помощью окон на
цилиндрической цапфе
. Радиальный
зазор между пластинами и статорным
кольцом (барабаном) герметизирован с
помощью металлических цилиндрических
прутков, поверхность которых срезана
по кривизне барабана.
В машиностроении
распространены передачи вращательного
движения относительно небольших
мощностей (до 50—100
),
причем применяются преимущественно
аксиально-поршневые типы насосов и
гидромоторов: Однако в других отраслях
техники применяют как поршневые
машины аксиальных и радиальных типов,
так и пластинчатые, винтовые и др.
Мощность передач некоторых установок
(прокатных станов, тепловозов и др.)
доходит на номинальных режимах работы
до 2000—3000
.
Максимальное число оборотов обычно
колеблется от 3600 — для малых мощностей
до 350 в минуту — для больших мощностей;
минимальное число оборотов составляет
5 в минуту; точность регулирования
выходной скорости — около 5%.
20.Напор, развиваемый насосом. Мощность, кпд насосов.
Напор Н (м) (давление p (Па)) характеризует энергию, которая сообщается насосом единице веса перекачиваемой жидкости. (Напор – это как бы высота, на которую может быть поднят 1кг перекачиваемой жидкости за счет энергии, сообщаемой ей насосом). Мощность (Вт). Различают полезную мощность NП, мощность на валу насоса Ne, мощность, потребляемую двигателем NДВ, и установочную мощность NУСТ. Полезная мощность NП затрачивается на сообщение жидкости энергии и равна произведению массового расхода (ρgQ) на приращение удельной энергии жидкости в насосе (Н), т.е. NП = ρgQH, Вт. Мощность на валу Ne больше NП из-за потерь энергии в насосе, которые учитываются коэффициентом полезного действия (к.п.д.) насоса η, т.е. Ne= NП /η. К.п.д. η характеризует совершенство конструкции и экономичность эксплуатации насоса. Различают объемный к.п.д., который учитывает наличие утечек жидкости через зазоры, сальники и т.п.; гидравлический к.п.д., который учитывает потери напора при движении жидкости через
насос и механический к.п.д., характеризующий потери мощности на механическое трение в насосе (подшипники, сальники и др.). Значение η зависит от конструкции и степени износа насоса (для центробежных насосов η=0,6... 0,7, для поршневых η=0,8...0,9). Мощность, потребляемая
двигателем NДВ больше мощности на валу насоса вследствие механических потерь в передаче от двигателя к насосу и в самом двигателе. Это учитывается к.п.д. передачи, к.п.д. двигателя. Установочная мощность двигателя NУСТ рассчитывается по величине NДВ с учетом возможных перегрузок в момент пуска насоса: NУСТ=β NДВ, где β=1,1...2,0 – коэффициент запаса мощности, принимаемый в зависимости от мощности двигателя.
