
- •Глава V
- •Усилительные устройства
- •1. Электронные усилители. 2. Магнитные усилители. 3. Электромашинные усилители. 4. Гидравлические усилители. 5. Пневматические усилители. 6. Сравнительные характеристики различных усилителей.
- •1. Электронные усилители
- •Ламповые, тиратронные и полупроводниковые усилители Таблица V.1
- •2. Магнитные усилители
- •Магнитные пускатели Таблица V.2
- •3. Электромашинные усилители
- •4. Гидравлические усилители
- •5. Пневматические усилители
- •6. Сравнительные характеристики различных усилителей
- •Основные параметры усилителей Таблица V.4
5. Пневматические усилители
Пневматические усилители, так же как и гидравлические усилители, делятся на два класса: дроссельные и струйные. В последнее время струйные пневматические усилители получили довольно широкое распространение в системах автоматического регулирования летательных аппаратов ввиду их малой массы и высокой надежности действия.
Дроссельные пневматические усилители. Усилители этого класса выполняют в виде однокаскадных или двухкаскадных устройств. На рис. V.19, а показана схема однокаскадного дроссельного пневматического усилителя типа сопло-заслонка. В этих усилителях применяются различного рода дроссели. Некоторые из них изображены на рис. V.19, б—г.
Для определения ститической характеристики пневматического дроссельного усилителя воспользуемся рис. V.19, а.
При
докритическом истечении (т.е. при
0,528) уравнение расходов записывается в
виде
(V.60)
где
— соответствующие коэффициенты расхода
газа; F1,
F2
—
проходные сечения постоянного и
переменного дросселей; R
—
газовая постоянная; Т
—
температура газа; п
—
показатель политропы; g
—
ускорение свободного падения.
Если считать, что изменение проходного сечения переменного дросселя определяется зависимостью
(V.61)
Рис. V.I9. Схемы дроссельных пневматических усилителей
то (V.60) можно переписать в виде
(V.62)
Здесь введены следующие обозначения:
После несложных преобразований выражение (V.62) приведем к виду
(V.63)
По
полученному уравнению на рис. V.20
построена зависимость
.
Данная
зависимость определена при коэффициенте
политропы п
= 1,4
и
Струйные
пневматические усилители.
Схема простейшего струйного пневмоусилителя
показана на рис. V.21,
а.
Воздух
из струйной трубки / через приемные
сопла 2
или
2'
попадает
к силовому цилиндру 5.
Под
действием перепада давления
поршень 4
перемещает
шток 3.
Итак,
.
(V.64)
Рис. V.20. Статическая характеристика однокаскадного пневматического усилителя типа сопло-заслонка
Определяя значения P2 и Рз по уравнению Бернулли, можно найти
где α — коэффициент потерь в струйной трубке; р0 — давление, подаваемое в струйную трубку; β — угол поворота струйной трубки.
С помощью выражения (V.65) можно определить статическую характеристику струйного пневматического усилителя. Соответствующая характеристика построена на рис. V.21, б. Она является нелинейной, и при полном угле поворота βmax в усилителе обеспечивается наибольшее значение перепада давления.
Существуют и двухкасадные струйные пневматические усилители, имеющие более высокие значения коэффициентов усиления по мощности. В последнее время в системах автоматического регулирования стали применять пневмогидравлические усилители. В них первым каскадом усиления является пневматический элемент, а вторым каскадом — гидравлический.