- •Введение
- •3Адача 3
- •1.2. Уравнение Бернулли для потока вязкой несжимаемой жидкости
- •1.3. Гидравлические сопротивления
- •1.4. Структура общих формул для потерь напора. Ламинарное течение из круглых трубок. Сопротивление движению жидкости в трубах при турбулентном режиме. Местные гидравлические сопротивления
- •1.5. Истечение жидкости через отверстия и насадки
- •1.6. Гидравлический расчет трубопроводных систем
- •Данные расчета магистрали
- •Данные расчета ответвлений
- •1.7. Работа энергетической машины на сеть
- •Данные расчета канала
- •2.1.1. Символы и условные обозначения элементов
- •2.1.2. Графическое представление
- •2.2. Составные части гидравлических систем
- •2.3. Компоненты энергообеспечивающей части
- •2.4. Распределители
- •Распределители
- •2.5. Порядок действий при решении задачи управления
- •2.6. Дополнительное оборудование и арматура гидравлических систем
- •Перечень уплотнительных элементов
- •Перечень соединительных элементов
- •Контрольные тесты по курсу «гидравлика и пневмопривод» Тест 1
- •Список литературы
- •Значение предельных расходов и расходных характеристик для новых водопроводных труб
2.3. Компоненты энергообеспечивающей части
Индикация засорения фильтра
Очень важно предусмотреть возможность контроля эффективности фильтрации. Степень засорения фильтра определяют измерением перепада давления на нем. По мере засорения давление перед фильтром растет. Это давление воздействует на подпружиненный поршень (рис. 33). При повышении давления поршень преодолевает усилие пружины и сдвигается.
Для индикации засорения фильтра существуют различные возможности. Можно либо непосредственно наблюдать за перемещением поршня, либо это перемещение преобразовать с помощью электрических контактов в электрическую или оптическую индикацию.
Рис. 33. Индикация засорения фильтра
Охладитель
В гидравлических установках вследствие трения, возникающего при прохождении рабочей жидкости по трубопроводам и различным элементам системы, происходят потери давления и нагрев рабочей жидкости. Тепло нагретой жидкости передается в окружающую среду частично через стенки гидробака, трубопроводов и прочих конструктивных элементов системы.
Рабочая температура рабочей жидкости не должна превышать 50-60°С. Высокая температура снижает вязкость рабочей жидкости и ведет к преждевременному ее старению. Кроме того, сокращается также срок службы уплотнений.
Если охлаждающей способности самой гидроустановки оказывается недостаточно, то в большинстве случаев через термостат подключается внешний охладитель, позволяющий поддерживать температуру жидкости в определенных пределах.
Применяют следующие охлаждающие устройства (табл. 6):
радиатор воздушного охлаждения (рис. 34), обеспечивающий разность температур до 25°С;
радиатор водяного охлаждения (рис. 35), обеспечивающий разность температур до 35°С;
устройства для охлаждения рабочей жидкости в холодильной машине охлажденным теплоносителем, применяемые в случаях, когда приходится отводить большое количество тепла.
Рис. 34. Радиатор воздушного охлаждения (фирма Laengerer & Reich)
В гидроустановках на подвижных машинах почти всегда требуется охладитель, так как гидробак слишком мал, чтобы обеспечить достаточный отвод тепла, выделяющегося в гидравлической системе (табл. 6).
Таблица 6
|
Радиаторы воздушного охлаждения |
Радиаторы водяного охлаждения |
Описание работы |
Рабочая жидкость из сливного трубоповода проходит через змеевик, охлаждаемый вентилятором |
Трубопровод с проходящей по нему рабочей жидкостью омывается охлаждающим агентом / водой |
Преимущества |
Незначительные эксплуатационные расходы, несложный монтаж |
Обеспечивается возможность отхода большого количества тепла, полное отсутствие шума при работе |
Недостатки |
Работающий вентилятор создает беспокоящий шум |
Высокие эксплуатационные расходы, подверженность коррозии и загрязнениям |
Рис. 35. Радиатор водяного охлаждения (фирма Laengerer & Rаich)
Нагреватель
Для достижения за короткое время оптимальной рабочей температуры нередко приходится осуществлять подогрев гидравлической установки, целью которого является быстрое обеспечение оптимальной вязкости рабочей жидкости при пуске. Если вязкость слишком велика, то вследствие повышенного трения и кавитации износ деталей устройств и механизмов происходит быстрее.
Для обогрева гидроустановки и предварительного подогрева рабочей жидкости применяют нагревательные патроны (рис. 36) и проточные подогреватели.
Рис. 36. Нагревательный патрон (фирма Laengerer & Reich)
