
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4 Насосы
- •Глава 5 Гидро моторы
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 10
- •Глава 11
- •Глава 12
- •Глава 13
- •Глава 14
- •Глава 15
- •Глава 16
- •Глава 17
- •Глава 1
- •1. Введение
- •1.1. Жидкостная техника (флюидика)
- •1 2 Гидромеханика
- •1.2.1. Гидростатика
- •2. Физические термины 2.1. Масса, сила, давление
- •2.1 3 Давление р
- •2 2. °Абота. Энергия, мощность 2 21 Работа
- •2 2 2.1. Потенциальная энергия
- •2 4 2.1. Давление под воздействием внешних сил
- •2 4 2.2. Передача силы
- •2.4 3. Гидрокинетика
- •2.4.3 2. Закон сохранения энергии
- •2.4.3 3. Трение и потери давления
- •2.4 3 4. Типы потоке
- •2.4 3 4.1. Число Рейнольдса Не
- •3. Гидроприводы
- •3.2.1. Преобразование энергии
- •3.2.2 Управление энергией
- •3,2 3. Передача энергии
- •3.2,4. Дальнейшая информация
- •Глава 2
- •40 Условные обозначь 1ия
- •1. Требования к жидкостям
- •2.1. Смазывающие и антиизносные характеристики
- •2.2. Вязкость
- •2.3. Индекс вязкости
- •2.4. Зависимость вязкости от давления
- •2 8. Антиокислительная стабильность
- •2.9. Незначительная сжимаемость
- •2.10 Незначительное тепловое расшиоение
- •2.11. Малое пенообразование
- •2 14 Высокая плотность
- •2.22. Хорошая фипьтруемостн
- •2.24 Образование шлама
- •2 26 Экологическая допустимость
- •2 27 1Дены и доступность
- •48 Гидравлические жидкости
- •4. Пример выбора подходящих гидравлических компонентов
- •Глава 4
- •52 Насосы
- •2 5. Пластинчатый насос одинарного действия
- •2.7. Радиально-поршневой насосс эксцентричным ротором
- •2.8. Радиально-поршневой насосс эксцентричным валом
- •2.9 Аксиально-поршневой насос с наклонным блоком
- •4. Функциональное описание 4.1. Роторно-винтовые насосы
- •56 Насосы
- •4.2.1. Принцип действия
- •4.3. Шестеренные насосы внутреннего зацепления
- •4.3.1. Принцип действия
- •4 4 Радиально-поршневые насосы
- •4 5 Пластинчатые насосы
- •4.5.1.11Ластинчатые насосы двойного действия
- •4.5.2 Пластинчатые насосы одинаоного действия
- •4.5.2.1. Регулируемые пластинчатые насосы
- •4.5 3. Принцип работы регулятора давления
- •66 Насосы
- •4.5.5. Регулятор расхода
- •Глава 5
- •1. Введение
- •2. Конструктивные принципы
Вехгийт
сШасйс
Насисы 65
Регулятор
давления 01 [редельет максимальное
значение давления в .идросистеме
Требования,
прсдъяв; яемыо к ре1 улятору давления"
-
Высокое быстродейст вие Про1 юссы
регулирования должны происходить как
можно быстрее (от 50 до 500 мс) в зависимости
от конструктивного исполнения насоса,
регуляторе и 'идросистемы.
-Устойчивое
гь Все гидросистемы с регулируемым
давлением склонны в той или инои мере
к колебат ельност и потому
оет улятор должен являться хорошим
компромиссом между быстродействием
и устойчивостью.
-Высокий
коэффициент полезного действия В
процессе регулирования некоторая часть
пода чи насоса о. водится через рег
улятор в бак. Эта потерянная мощность
должна быть минимальной и в то же время
должна гарантировать достаточную
динамику и устойчивость регулятора. л.5
л Конструкция регулятора давления
Регулятор
давления постоит из регулирующего зо
лотника (/), корпуса
(2),
пружины (3) и механизма нас- ройки
(4).
В
исходном положении пружина устанавг
ивает зо ло.ник в крайнее (лепое на Рис.
4.35; положение
Рабочая
жидкость через каналы в корпусе подво
дится к зелотнику, который имеет одно
продольное отгерстие и два попере11ных
О гециальный демпсЬер ограничивает
поток жидкост и иерез
ре! улирующий золотник.
В показанном положении рабочая жид кос
гь ^ерез осевое и поперечное от верст
ия посту пает в камеру большого
установочного поршня.
Сливная
линия перекрыта пояском распределительного
золотника
Рабочее
давл! :нле гидросистемы возденет вуе!
на ле кую тор] ювую поверхность
распределительно! о золе г ника с усилием
(■ Пока это
уси, !ие меньше, чем г.ро
тиводеис гвугоше: усилие пружины Рр
давления в ка мерах установок 1ых поршней
равны, и насос остает ся в положении
максимального эксцентриситета.
Рис.
4.35.
Регулятор давления в состоянии, при
номером насос обеснсчивает
максимальную подачу. Рабочее давление
ниже чем давление настроики регулятора
давления.4.5 3. Принцип работы регулятора давления
Яехго*11
сМас+ю
При
увеличении давления в гидросистеме
увеличивается усилие Р и регулирующий
золотник смещается вправо сжимая
пружину
Регулятор
частично соединяет с баком камеру
большого установочного поршня, в
результате чего давление в этой
камере уменьшается. Поскольку малый
установочный поршень постоянно соединен
с напорной линией, он смещает статор
практически в концентричное относительно
ро гора положение.
Устанавливается
равновеа 1е сил. Малая шощ§д*| устаноьочно!
с поршня
у
высокое давление = большая площадь уста
юбочного
поршня
х
низкое давление
В
результате подача насоса стремится к
нулю, а рабочее давление в гидросистеме
поддеожиьае" ся на заданном уровне.
Таким
образом, потери мощности в шдросистеме
при достижении максимального
установленного давления незначительны,
нагрев оагочей жигкости невелик и энер|
опотребление — минимально.
Если
давление в гидросистеме сноза понижаетеI,
пружина смещает регулирующий золотник
регулятора давления При э.ом
перекрывается сливная линия, и в камере
ооль шо! о установочно! о поршня вновь
появляется полное рабочее давление.
Равновесие
сил, действующих на установочные
поршни, нарушается, и большой
установочный поршень смещает статор
в эксцентричное по^ ожение.
Насос
снова полает рабочую жидкость в гидоосис
- тему.
Ро1улируемые
пластинчатые насосы работающие по
описан юму принципу, могут
дополнительно оснащайся целым рядом
других типов регуляторов, например:
регулятором
расход 1а
регулятором
давления / расхода
регулятором
мощности.
Рис.
4.36.
Регулятор давления в состоянии при
которое подачя насоса равна нулю.
Рабочее давление соответствует давлению
настройки регулятора давления66 Насосы