Основная часть гидравлической машины

Тест по физике. 7 класс «Гидравлические машины»

«Управление общеобразовательной организацией:
новые тенденции и современные технологии»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

1. Какой закон используется в устройстве гидравлических машин?

А. Закон всемирного тяготения. Б. Закон Паскаля.

В. Закон Ломоносова. Г. Закон Ньютона.

2. Выигрыш в силе, даваемый гидравлической машиной зависит…

А. От рода жидкости, заполняющей машину.

Б. От силы, приложенной к поршню.

В. От площади малого поршня.

Г. От площади большого поршня.

Д. От отношения площадей большего и малого поршня.

3. Площадь большого поршня 120 смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины, а малого 15 смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины. Какой выигрыш в силе дает гидравлическая машина?

4. На малый поршень действует сила 40 Н. Какая сила действует на большой поршень гидравлической машины, если она дает выигрыш в силе в 20 раз?

5. В гидравлическом прессе на большой поршень площадью 30 см Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машиныдействует сила 900 Н. Какова площадь малого поршня, если на него действует сила 150 Н?

А. 4500смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машиныБ. 0,00022смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машиныВ. 180смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машиныГ. 5смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машиныД. 0,0055смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

1. Основной частью гидравлической машины является…

В. Два цилиндра различного диаметра, соединяемые трубкой.

Г. Два цилиндра одинакового диаметра, снабженные поршнями.

2. Чем больше площадь поршня, тем…

А. Большая сила на него действует. Б. Меньшая сила на него действует.

3. На большой поршень действует сила 600 Н, а на малый поршень сила 30 Н. Какой выигрыш в силе дает гидравлическая машина?

4. Площадь большого поршня 150 смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины. Какова площадь малого поршня гидравлической машины, если она дает выигрыш в силе в 30 раз?

А. 4500смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машиныБ. 5смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машиныВ. 30смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машиныГ. 150смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машиныД. 0,2смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

5. В гидравлической машине на малый поршень площадью 25см Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машиныдействует сила 300 Н. Какая сила действует на большой поршень площадью 100 смОсновная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины?

А. 1200Н Б. 750000Н В. 75Н Г. 8,33Н Д. 0,21Н Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

В. А. Волков «Поурочные разработки», стр. 154-155

Источник

Гидравлические машины.

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Гидравлические машины в принципе своей работы основываются на применении закона Паскаля, который говорит, что давление, производимое на жидкость, передается внутри неё во все стороны с одинаковой силой.

В этой статье мы собрали для Вас принцип действия и основные схемы наиболее часто применяемых гидростатических машин.

Содержание статьи

Гидравлический пресс применяется для получения больших сжимающих усилий, которые необходимы, например, для деформации металлов при обработке давлением (прессование, ковка, штамповка), при испытании различных материалов, уплотнении рыхлых материалов и т.д.

Схема и принцип действия

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Самая простая схема гидравлической машины, такой как гидравлический пресс состоит из двух цилиндров А и В (малого и большого диаметра), соединенных между собой трубкой С. Такая схема похожа на работу сообщающихся сосудов.

В малом цилиндре расположен малый поршень гидравлической машины D, соединенный с рычагом ОКМ, имеющим неподвижную шарнирную опору в точке О, а в большом цилиндре – большой поршень гидравлической машины (плунжер) Е, составляющий одно целое с платформой F, на котором расположено прессуемое тело G.

Рычаг приводится в действие вручную или при помощи специального двигателя. При этом поршень D начинает двигаться вниз и оказывать на находящуюся под ним жидкость давление, которое передается на поршень Е и заставляет его вместе со столом двигаться до тех пор, пока тело G не войдет в соприкосновение с неподвижной плитой Н.

При дальнейшем подъеме стола начинается процесс прессования (сжатия) тела G.

Если данное устройство служит не для прессования, а только для поднятия груза, т.е. представляет собой так называемый гидравлический подъемник, то неподвижная плита Н в этом случае оказывается лишней и из конструкции исключается.

Вместе с указанными на схеме частями гидравлический пресс снабжается всасывающим и нагнетательным клапанами, регулирующими работу пресса, и клапаном, предохраняющим его от разрыва при чрезмерном возрастании давления (на схеме клапаны не показаны).

Работу гидравлического пресса объясняет закон Паскаля. В котором говорится о гидростатическом парадоксе, когда кружка воды, добавленная в бочку, приводит к ее разрыву.

Сила давления, КПД и формула машины

Установим основные соотношения, определяющие работу пресса. Пусть усилие, действующее на конец М рычага ОКМ, будет называться Q, а плечи рычага ОК = a, КМ = b. Тогда, рассматривая равновесие рычага и составляя уравнение моментов относительно его центра вращения О выводим уравнение

Находим силу передаваемую на поршень D малого цилиндра

и создаваемое в жидкости добавочное гидростатическое давление

где d1 – диаметр малого цилиндра.

Давление ρ передается на поршень Е большого цилиндра, в результате чего полная сила давления на этот поршень, обусловленная силой Q, будет

где d2 – диаметр большого цилиндра.

Из этого выражения видно, что сила P2 может быть получена сколько угодно большой путем выбора соответствующих размеров цилиндров и плеч движущего рычага.

На самом деле действительная сила P2, передаваемая на стол и осуществляющая процесс прессования, оказывается несколько меньше из-за неизбежных потерь энергии на преодоление трения в движущихся частях пресса и утечек жидкости через различные неплотности и зазоры.

Эти потери учитываются введением в формулу коэффициента полезного действия – КПД. Таким образом формула гидравлической машины

Практически этот коэффициент имеет значение от 0,75 до 0,85.

Пример расчета

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Для наглядного примера того как работают малый и большой поршень гидравлического машины рассмотрим простой пример.

S1=(F1*S2)/F2=(300*50*10 (-2) )/2000=0.075 м 2 =7,5cм 2

В современных гидравлических прессах можно получить очень большие давления (до 25 000 т.). В таких конструкциях малый цилиндр выполняют обычно в виде поршневого насоса высокого давления, подающего рабочую жидкость (воду или масло) в большой цилиндр (собственно пресс), часто с добавлением в схему специального устройства – гидравлического аккумулятора, выравнивающего работу насоса.

Гидравлический аккумулятор

Как показывает название – гидравлический аккумулятор служит для аккумулирования, т.е. накапливания, собирания энергии. Он применяется на практике в тех случаях, когда необходимо выполнить кратковременную работу, требующую значительных механических усилий, например, поднять большую тяжесть, открыть и закрыть ворота шлюзов и т.п.

Наиболее широкое применение гидравлические аккумуляторы получили при работе гидравлических прессов, используемые здесь как установки, накапливающие жидкость в период холостого хода пресса и отдающие ее при рабочем ходе, когда подача насосов оказывается недостаточной.

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Гидравлический аккумулятор состоит из цилиндра А, в котором помещен плунжер В, присоединенный своей верхней частью к платформе С, несущей груз большого веса. В аккумулятор по трубе D насосом нагнетается жидкость (вода или масло), которая поднимает вверх плунжер с грузом. При достижении крайнего верхнего положения насос автоматически выключается.

Обозначим вес плунжера с грузом через G, а его полную высоту подъема через Н. Тогда энергия, запасенная аккумулятором при полном подъеме плунжера, будет равна G*H, а создаваемое им в жидкости гидростатическое давление

где F – площадь сечения плунжера

Под таким постоянным давлением находящаяся в аккумуляторе жидкость подводится по трубе Е к гидравлическим машинам – например, прессовым машинам, обеспечивая тем самым их работу с постоянной нагрузкой.

Гидростатическое давление, создаваемой аккумулятором, будет тем больше, чем меньше площадь сечения плунжера.

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Однако при чрезмерном уменьшении сечения плунжера последний может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при необходимости получения очень больших давлений применяются так называемые дифференциальные аккумуляторы со ступенчатым поршнем.

В этом случае давление на жидкость, находящуюся в цилиндре А, передается через небольшую площадь кольцевого уступа ступенчатого поршня, пропущенного сквозь обе крышки цилиндра (верхнюю и нижнюю), и следовательно, сечение поршня может быть выбрано такого размера, при котором обеспечивается необходимая прочность.

Гидравлическая турбина

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Гидравлические двигатели служат для преобразования гидравлической энергии потока жидкости в механическую энергию, получаемую на валу двигателя и используемую в дальнейшем для различных целей, в основном для привода рабочих машин.

Наиболее распространенным представителем этой группы является гидравлическая турбина. Гидравлические турбины обычно для устанавливаются на гидроэлектрических станциях, где они служат приводом электрических генераторов.

Энергия воды преобразуется в турбине в механическую энергию на валу. Вал приводит в движение ротор электрогенератора и механическая энергия превращается в электрическую.

Насос

В насосах, применяемых для подъема и перемещения жидкости по трубопроводам, происходит обратный процесс. Механическая энергия, подводимая к насосам от двигателей, приводящих насосы в действие, преобразуется в гидравлическую энергию жидкости.

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

На рисунке схематично изображены
А – турбинная установка
Б – насосная установка

Насосы это самые распространенная разновидность гидравлических машин. Они применяются во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства.

Насосы используются в водоснабжении, отоплении, вентиляции, для работы котельной установки и во многих других областях техники.

Подробная схема работы насоса размещена в этой статье

Гидравлические машины весьма широко используются в настоящее время в нефтяной промышленности. Насосы применяются при транспортировке нефти и нефтепродуктов по трубопроводам, при бурении нефтяных скважин для подачи в них промывочных растворов и т.д.

Источник

Основная часть гидравлической машины

Гидравлическими машинами называются машины, которые сообщают протекающей через них жидкости механическую энергию (насос), либо получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочему органу для полезного использования (гидродвигатель).

Насосы и гидромоторы применяют также в гидропередачах, назначением которых является передача механической энергии от двигателя к исполнительному органу, а также преобразование вида и скорости движения последнего посредством жидкости.

Гидропередачи по сравнению с механическими передачами (муфты, коробки скоростей, редукторы и т.д.) имеют следующие преимущества.
1. Плавность работы.
2. Возможность бесступенчатого регулирования скорости.
3. Меньшая зависимость момента на выходном валу от нагрузки, приложенной к исполнительному органу.
4. Возможность передачи больших мощностей.
5. Малые габаритные размеры.
6. Высокая надежность.

Эти преимущества привели к большому распространению гидропередач, несмотря на их несколько меньший, чем у механических передач КПД.

В современной технике применяется большое количество разновидностей машин. Наибольшее распространение для водоснабжения населения получили лопастные насосы. Рабочим органом лопастной машины является вращающееся рабочее колесо, снабженное лопастями. Лопастные насосы делятся на центробежные и осевые.

В центробежном лопастном насосе жидкость под действием центробежных сил перемещается через рабочее колесо от центра к периферии.

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

В осевом лопастном насосе жидкость перемещается в основном вдоль оси вращение рабочего колеса (рис. 7.2). Рабочее колесо осевого насоса похоже на винт корабля. Оно состоит из втулки 1, на которой закреплено несколько лопастей 2. Отводом насоса служит осевой направляющий аппарат 3, с помощью которого устраняется закрутка жидкости, и кинетическая энергия ее преобразуется в энергию давления. Осевые насосы применяют при больших подачах и малых давлениях.

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Осевые насосы могут быть жестколопастными, в которых положение лопастей рабочего колеса не изменяется, и поворотно-лопастными, в которых положение рабочего колеса может регулироваться.

Поршневые насосы относятся к числу объемных насосов, в которых перемещение жидкости осуществляется путем ее вытеснения из неподвижных рабочих камер вытеснителями. Рабочей камерой объемного насоса называют ограниченное пространство, попеременно сообщающееся со входом и выходом насоса. Вытеснителем называется рабочий орган насоса, который совершает вытеснение жидкости из рабочих камер (плунжер, поршень, диафрагма).

Классифицируются поршневые насосы по следующим показателям:
1) по типу вытеснителей: плунжерные, поршневые и диафрагменные;
2) по характеру движения ведущего звена: возвратно-поступательное движение ведущего звена; вращательное движение ведущего звена (кривошипные и кулачковые насосы);
3) по числу циклов нагнетания и всасывания за один двойной ход: одностороннего действия; двухстороннего действия.
4) по количеству поршней: однопоршневые; двухпоршневые; многопоршневые.

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Насос простого действия. Схема насоса простого действия изображена на рис. 7.3. Поршень 2 связан с кривошипно-шатунным механизмом через шток 3, в результате чего он совершает возвратно-поступательное движение в цилиндре 1. Поршень при ходе вправо создает разрежение в рабочей камере, вследствие чего всасывающий клапан 6 поднимается и жидкость из расходного резервуара 4 по всасывающему трубопроводу 5 поступает в рабочую камеру 7. При обратном ходе поршня (влево) всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный клапан 8 открывается, и жидкость нагнетается в напорный трубопровод 9.

Так как каждому обороту двигателя соответствует два хода поршня, из которых лишь один соответствует нагнетанию, то теоретическая производительность в одну секунду будет

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Для повышения производительности поршневых насосов их часто выполняют сдвоенными, строенными и т.д. Поршни таких насосов приводятся в действие от одного коленчатого вала со смещением колен.

Действительная производительность насоса Q меньше теоретической, так как возникают утечки, обусловленные несвоевременным закрытием клапанов, неплотностями в клапанах и уплотнениях поршня и штока, а также неполнотой заполнения рабочей камеры.

Отношение действительной подачи Q к теоретической QT называется объемным КПД поршневого насоса:

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Насос двойного действия. Более равномерная и увеличенная подача жидкости, по сравнению с насосом простого действия, может быть достигнута насосом двойного действия (рис. 7.4), в котором каждому ходу поршня соответствуют одновременно процессы всасывания и нагнетания. Эти насосы выполняются горизонтальными и вертикальными, причем последние наиболее компактны. Теоретическая производительность насоса двойного действия будет

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

т.е. столько же, сколько подается насосом простого действия. Разница лишь в том, что это количество жидкости подается за оба хода поршня, следовательно, и подача происходит более равномерно.

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

При движении поршня слева направо (см. рис. 7.3) (процесс всасывания) давление в цилиндре насоса резко падает до давления всасывания Pвс по линии аб. Из-за податливости стенок цилиндра и сжимаемости жидкости линия аб не вертикальна, а слегка наклонена и переходит затем в волнистую линию бв. Далее на всасывающей линии поддерживается постоянное давление и линия вг остается практически горизонтальной на протяжении всего хода всасывания. При обратном движении поршня (ход нагнетания) давление в цилиндре от Pвс поднимается до давления Pнагн по прямой гд, наклон которой влево от вертикали объясняется теми же самыми причинами, что и для линии аб. Начало сжатия жидкости сопровождается колебаниями давления в цилиндре (линия де). В дальнейшем давление Pнагн остается неизменным на протяжении всего хода нагнетания (линия еа). При повторном рабочем цикле этот график будет повторяться.

Неисправности, возникающие в гидравлической части поршневого насоса изменяют характер индикаторной диаграммы. Анализируя различные индикаторные диаграммы с теми или иными аномалиями, можно безошибочно сказать о неисправности насоса.

Баланс мощности в насосе наглядно можно представить в виде схемы, представленной на рис 7.7.

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Мощность, которая подводится к валу насоса называется подведенной. Она равна произведению крутящего момента на валу на его угловую скорость

Мощность, которую мы получаем от насоса в виде потока жидкости под давлением называется полезной мощностью насоса (в дальнейшем просто мощностью)

Отношение мощности насоса к подведенной мощности называется общим КПД насоса

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Потери мощности на внутренние утечки и неполное заполнение камер насоса

Объемный КПД насоса определится из соотношения

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Для современных насосов объемный КПД находится в пределах 0,92…0,96. Значения КПД приведены в технических характеристиках насосов.

Механические КПД характеризует потери на терние в подвижных соединениях между деталями насоса. При относительном перемещении соприкасающихся поверхностей в зоне их контакта всегда возникает сила трения, которая направлена в сторону, противоположную движению. Эта сила расходуется на деформацию поверхностного слоя, пластическое оттеснение и на преодоление межмолекулярных связей соприкасающихся поверхностей.

Мощность, затраченная на преодоление сил трения, определяется

Механический КПД определяется из соотношения

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Для современных насосов механический КПД также находится в пределах 0,92…0,96.

Гидравлический КПД характеризует потери на деформацию потока рабочей жидкости в напорной камере и на трение жидкости о стенки сосуда. Эти потери примерно на порядок ниже механических потерь на трение и часто в инженерных расчетах не учитываются или объединяются с механическими потерями на трение. В этом случае объединенный КПД называется гидромеханическим.

Мощность, затраченная на гидравлические потери, определится

где PК — давление в напорной камере насоса;
PН — давление в напорной гидролинии на выходе из насоса.

Гидравлический КПД определяется из соотношения

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Общий КПД насоса равен произведению КПД объемного, гидравлического и механического

Таким образом, баланс мощности насоса дает представление о потерях, возникающих в насосе, общем КПД и всех его составляющих.

Кроме насосов и гидромоторов существуют и другие разнообразные по конструкции и назначению гидроэлементы. Одни управляют потоком рабочей жидкости, другие служат для обеспечения безотказной работы гидросистем и т.д. Совокупность этих устройств называется гидроприводом и требует отдельного изучения. Все гидроэлементы имеют свое условное обозначение, из которых составляются гидросхемы по аналогии с электрическими схемами.

Ниже приводятся условные обозначения основных гидроэлементов.

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

На рис. 7.8 изображен составленный из условных обозначений пример гидравлической схемы привода поворота стрелы челюстного погрузчика.

Схема состоит из бака, нерегулируемого гидромотора, трехпозиционного гидрораспределителя, двух регулируемых дросселей с параллельно подключенными к ним обратными клапанами, двух гидроцилиндров, фильтра и предохранительного клапана.

Основная часть гидравлической машины. Смотреть фото Основная часть гидравлической машины. Смотреть картинку Основная часть гидравлической машины. Картинка про Основная часть гидравлической машины. Фото Основная часть гидравлической машины

Принцип работы гидропривода заключается в следующем. Из бака рабочая жидкость (масло) забирается насосом и подается к гидрораспределителю. В нейтральном положении золотника гидрораспределителя при работающем насосе на участке трубопровода между насосом и распределителем начинает увеличиваться давление, при этом срабатывает предохранительный клапан и жидкость сливается обратно в бак. При смене позиции золотника (нижняя позиция на схеме) открываются проходные сечения в гидрораспределителе, и жидкость начинает поступать в полости нагнетания гидродвигателей (поршневые полости гидроцилиндров). Из штоковой полости гидроцилиндров масло по гидролинии слива проходит через регулируемые дроссели, гидрораспределитель и, очищаясь фильтром, попадает на слив в бак.

Скорость поступательного движения штоков гидроцилиндров регулируется дросселями. Реверсирование движения штоков осуществляется путем переключения позиций гидрораспределителя. При обратном движении штоков без нагрузки их скорость не регулируется и зависит от расхода рабочей жидкости в штоковые полости. При аварийной остановке штоков (например, непреодолимое усилие) давление в системе возрастает, вызывая тем самым открытие предохранительного клапана и сброс рабочей жидкости в бак.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *