- •Содержание
- •Гидронасосы. Типы. Характеристики преимущества и недостатки различных конструкций.
- •Классификация и разновидности гидронасосов.
- •2.1 Ручной гидравлический насос
- •2.2Радиально-поршневой насос
- •2.3Аксиально-поршневой насос
- •2.4Шестеренные гидронасосы
- •Шестеренные насосы внешнего зацепления
- •2. Шестеренные насосы внутреннего зацепления
- •Список литературы
М
инистерство
образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет машиностроения, металлургии и транспорта
Кафедра «Транспортные процессы и технологические комплексы»
РЕФЕРАТ
по дисциплине
«Гидропневмоавтоматика»
«Конструкции гидравлических насосов»
Выполнил: студент гр. 3-ЗФ-25
Гарибиди. Я.С.
Проверил: доцент каф. ТПиТК
Белов А.Н.
Самара 2017
Содержание
Гидронасосы. Типы. Характеристики преимущества и недостатки различных конструкций.
Классификация и разновидности гидронасосов.
2.1 Ручной гидравлический насос
2.2Радиально-поршневой насос
2.3Аксиально-поршневой насос
2.4Шестеренные гидронасосы
Список литературы
Гидронасосы. Типы. Характеристики преимущества и недостатки различных конструкций.
Насосы - гидравлические машины, которые преобразуют механическую энергию двигателя в энергию перемещаемой жидкости, повышая ее давление. Разность давлений жидкости в насосе и трубопроводе обусловливает ее перемещение.
Насосы поднимают жидкость на определенную высоту, подают ее на необходимое расстояние в горизонтальной плоскости или заставляют циркулировать в какой-либо замкнутой системе.
Насосы являются одной из самых распространенных разновидностей машин. Их применяют для различных целей, начиная от водоснабжения населения и предприятий и кончая подачей топлива в двигателях ракет. Насосы применяют в гидропередачах, назначением которых является передача механической энергии от двигателя к исполнительному рабочему органу, а также преобразование вида и скорости движения последнего посредством жидкости. Гидропередача состоит из насоса и гидродвигателя. Насос, работающий от двигателя, сообщает жидкости энергию. Пройдя через насос, жидкость поступает в гидродвигатель, где передает механическую энергию исполнительному рабочему органу.
По принципу действия различают насосы следующих типов:
насос гидравлический энергия двигатель
· В динамических насосах жидкость перемещается при воздействии сил на незамкнутый объём жидкости, который непрерывно сообщается с входом в насос и выходом из него.
· В лопастных насосах энергия передаётся жидкости при обтекании лопастей вращающегося рабочего колеса насоса.
- в центробежных насосах давление создается центробежной силой, действующей на жидкость при вращении лопастных колес. Жидкость движется от центра колеса к периферии.
- в осевых насосах жидкость движется в направлении оси колеса при вращении в ней устройства типа гребного винта.
· В насосах трения жидкость перемещается под воздействием сил трения.
- в вихревых насосах в энергию давления трансформируется энергия вихрей, образующихся в жидкости при вращении рабочего колеса.
- в струйных насосах перемещение жидкости производится движущейся струей воздуха, пара или воды.
· В объемных насосах разность давлений возникает при вытеснении жидкости из замкнутого пространства телами, движущимися возвратно-поступательно или вращающимися. К машинам этого типа относятся поршневые и ротационные (шестеренчатые, пластинчатые и винтовые) насосы.
- в поршневых, плунжерных, диафрагмовых насосах жидкость вытесняется телом, движущимся возвратно-поступательно.
- в шестерённых, пластинчатых, винтовых насосах жидкость вытесняется телом, совершающим вращательные движения.
Гидравлические насосы предназначены для преобразования механический энергии (крутящий момент, частоту вращения) в гидравлическую (подача, давление). Существует большое разнообразие типов и конструкций гидравлических насосов, но всех их объединяет единый принцип действия – вытеснение жидкости. Насосы использующие принцип вытеснения называются объемными. Во время работы внутри насоса образуются изолированные камеры, в которых рабочая жидкость перемещается из полости всасывания в полость нагнетания. Поскольку между полостями всасывания и нагнетания не существует прямого соединения, объемные насосы очень хорошо приспособлены для работы в условиях высокого давления в гидросистеме.
Основными параметрами гидронасосов являются:
• Рабочий объем (удельная подача) [см3/об] – это объем жидкости вытесняемый насосом за 1 оборот вала.
• Максимальное рабочее давлени [МПа, bar]
• Максимальная частота вращения [об/мин]
Классификация объемных насосов по типу вытесняющего элемента показана на Схеме 1.
(схема
1)
При выборе типа насоса для гидросистемы необходимо учитывать ряд факторов свойственных определенным типам насосов и особенности разрабатываемой гидросистемы. Основными критериями выбора насоса являются:
Диапазон рабочих давлений
Интервал частот вращения
Диапазон значений вязкости рабочей жидкости
Габаритные размеры
Доступность конструкции для обслуживания
Стоимость
