
- •1)Понятие автоматизации, виды систем автоматики. Свойства элементов су
- •3)Понятие гсп, структура гсп. Основные признаки классификации изделий гсп
- •6) Типовые сигналы, применяемые для определения динамических свойств элементов
- •9) Технические характеристики элементов су
- •10) Основные характеристики датчиков управляемых величин
- •12) Классификация датчиков
- •13) Реостатные датчики
- •15) Пружинные датчики
- •17) Принцип действия индуктивных датчиков. Плунжерные датчики
- •18) Дифференциальные индуктивные датчики
- •19) Трансформаторные датчики
- •21) Вращающиеся трансформаторы
- •22) Магнитоупругие датчики
- •23) Индукционные датчики
- •24) Пьезоэлектрические датчики
- •25) Назначение, конструкция и режим работы сельсинов
- •28) Режимы работы асинхронных двигателей
- •30) Принцип действия иад
- •33) Механическая характеристика ад
- •34) Конструкция, принцип действия ад с короткозамкнутым ротором
- •35) Конструкция, принцип действия ад с фазным ротором
- •36) Область применения и конструкция ад с внешним ротором
- •37) Область применения и принцип действия линейных ад
- •38) Особенности и принцип действия реактивных сд
- •39) Шаговые двигатели су
- •40) Принцип действия гистерезисных двигателей
- •41) Назначение и принцип действия магнитных усилителей
- •42) Назначение и принцип действия струйных гидроусилителей
- •43) Назначение и принцип действия электрогидравлического пульсатора
- •44) Назначение, конструкция и принцип действия эгд вихревого усилителя мощности
- •45) Режимы движения жидкости. Уравнения механики жидкости
- •46) Контактные и бесконтактные расходомеры
- •47) Принцип действия расходомеров переменного перепада давления
- •48) Назначение и классификация трансформаторов
- •49) Основные конструктивные элементы трансформаторов
- •26. Эм элементы су. Классификация эм
- •27. Понятие эм. Физические явления, положенные в основу эм
43) Назначение и принцип действия электрогидравлического пульсатора
Устройство относится к области машиностроения, в частности к системам автоматического управления гидравлическими механизмами, и может быть использовано в элементах гидравлических цепей (рис.3.11). Целью устройства является увеличение коэффициента усиления по мощности и упрощение конструкции. Устройство работает следующим образом. При отсутствии входных напряжений U1 и U2 золотник 2 находится в нейтральном сложении, в гидравлической нагрузке U отсутствуют импульсы давления жидкости. При этом низконапорные гидравлические контуры настраиваются таким образом, что давления в низконапорных торцовых полостях 4 и 5 гидрораспределителя одинаковы. Это достигается за счет того, что при отсутствии напряжения U1 и U2 на ключах 14 и 15 выравниваются гидравлические сопротивления регулировкой гидравлических дросселей 12 и 13. Эта регулировка исключает неравенство гидравлических сопротивлений при наличии возможных разбросов начальных гидравлических сопротивлений ключей 14 и 15 при отсутствии управляющих напряжений. Напряжения U1 и U2 подаются на электроды 16-19 в инверсии: рост, например, U1 от нуля до максимального уровня означает снижение U2 от максимального уровня до нуля и наоборот. В частности, при росте U1 от нуля до максимального уровня (U2 изменяется от максимума до нуля) происходит рост гидравлического сопротивления ключа 14 и падение гидравлического сопротивления ключа 15, то есть происходит перераспределение гидравлических сопротивлений, растет давление в торцовой полости 4 и падает давление во второй торцовой полости 5. Создаются условия для перемещения золотника 2 вправо. Таким образом, создаются условия двойного воздействия на золотник 2 от ключей 14 и 15, когда управляемые гидравлические мощности от ключей 14 и 15 складываются и результирующая мощность прикладывается к золотнику 2. При смещении золотника 2 вправо средняя полость 9 сообщается с нагрузкой 11, в которую подается высокое давление жидкости от высоконапорного насоса 10. Это давление подводится к нагрузке 11 до тех пор, пока присутствует напряжение U1 и отсутствует U2. Следующая фаза работы гидравлического пульсатора начинается с ростом напряжения U2 от нуля до максимального значения и снижением напряжения U1 от максимального до нуля. При этом растет гидравлическое сопротивление ключа 15 и снижается - ключа 14. В результате перераспределения давлений золотник 2 смещается влево и появляются импульсы высокого давления, которое подается в нагрузку 11. Таким образом, при подаче напряжения U1 и U2 в инверсии с заданной наперед частотой повторения в нагрузке 1 формируются мощные гидравлические импульсы высокого давления. Практически вся мощность нагрузки 11 определяется мощностью высоконапорного насоса 10, частота повторения импульсов определяется частотой инверсии напряжений U1 и U2.
44) Назначение, конструкция и принцип действия эгд вихревого усилителя мощности
ЭГВУМ
предназначены для использования в
системах дозирования топлива, минеральных
масел, расходных компенсаторах,
регуляторах расхода
и давления минеральных масел и топлива
(рис. 3.12). Принцип
действия усилителя основан на создании
докритического безгистерезисного
режима силового потока энергии путем
его закрутки в замкнутом
объеме проточной части. Конструктивно
регулирующий элемент
ЭГВУМ содержит вихревую камеру 1 и
расположенный в ней электрод-диск
2, на которые подается управляющее
напряжение U1
. Силовой
поток энергии Qп
энергоносителя подается по каналам
питания
3 радиально, а установочный поток под
давлением Ру
тангенциально, поэтому
результирующее движение энергоносителя
получается закрученным
с отводом выходного расхода Qв
через канал 5. Соотношение величин Qп
и Ру
подбирается таким, что в проточной части
закрутка энергоносителя приобретает
характер критического режима,
когда на линейном спадающем участке в
пределах Ру1
≤ Ру
≤ РУ2
подача незначительного
по мощности управляющего напряжения
UУ
резко развихряет силовой поток энергии
с переводом рабочей точки А(UУ
=0) в точку
А’(UУ
≠0)
(рис. 3.13).Величина
получающегося при этом изменения расхода
и будет выходным сигналом ЭГВУМ. ЭГД
взаимодействие поля униполярно
заряженного энергоносителя с управляющим
электрическим полем в проточной части
обладает по отношению к силовому потоку
энергии рп
усилительным эффектом по мощности:
,
где
QHРН
- мощность в нагрузке усилителя (индекс
1 для UУ=
0, индекс 2 для UУ
≠0);
UYIY
- мощность управления. Проведенные
исследования показали, что величина КN
тем больше, чем меньше
константа Рейнольдса СRE
энергоносителя:
,
где
μ, ρ - динамическая вязкость и плотность.
Анализ
более чем 150 рабочих жидкостей показал,
что чем меньше CRE,
тем
круче спадает расходная характеристика
регулирующего элемента и
тем эффективнее работа усилителя.
Статическая характеристика для ЭГВУМ
соответствует следующим значениям CRE
(Н1/2) при 200С: бензин «АИ-93»
-19,3; керосин «Т-1» - 52,0; масло «индустриальное-20»
- 2003,4 (рис. 3.14).