Лепёшкин Гидравлика (1003560), страница 28
Текст из файла (страница 28)
Потребляемая мощность насоса тт", т.е. М«йцносп, на его валу, определяется по Формуле тт' = М„в, (11.3) 1ле ̄— момейт на валу йасоса; е1 — угловая скоропь вала иас1кя. ПолезнаЯ мОщнОсть Г»»»» т. с. ЧОщнОсть, СОобпТасмая Ттасосом пО- току жйлкости, опрел-тяется по формуле Фл =- Н РЙОВ = 11„(2 . Тогда полный КПД насоса К,рйь«»» Ф М„ет Необходимо отметить, что лля характеристики работы Гйлромап, кр: Ого Кпд, и .у "'* ч ые КПД, которые учитывают различные вилы потерь знергии.
Различаатт три ОСИОВных Вида ЙОтсрь эне(ТГии. 1. Гйлраалнчсскт1е Г10герн — зто потери йапора йа двйжеййс жилкости а каналах Внутри ГТьтроыаптины. Они оцениватотся гт«дРтльтлчсскии К 2«т П„Применительно к насосу гйлравлический КПД (11.6) Й 0„1~1 гпе И, — теоретический напор насоса; ХА — суммарные погерй напора на лвижснис жйлкости вн)'три насоса. 2. Объемныс ЙОтсрн — зго потери Тга утечки и ци!ж)ляци10 жилкостй»1ерсз зазоры Внутрй ГТптромащт1ны из Обтгастн в~с~~~~~ татл- 142 лепил в область низкого.
Онн оце11И1ятвтся «хтеечлмм КЩ 11„. Применительно к н»всосу Обьсмный КПД МОжнО р»зссчиттп'1» слсдутоцтйы ОбразОМ: 0» (;)»» 41т и =- — ю 0 О Гатт О,* гле ΄— теоретическая подача насоса„- 41-, — суммарная утечка жйлкости йз Обллсп1 тгагиепп1йя в область Всасывайся. 3. Мсханттчсскйе ИОтсри — это потери на механическое тренис В полпп111никах и уплотнениях гилромащины„оцениваемые мехттлячеехт«и АПД 11„, Применительно к насосу механический КПД мож- ИО Опрелелнть по фОрмуле 1дс ЛФ»г — моптность, заз)тачитятсыая на преололсние сил трения» ВОЗНйха10щиХ В ПОДШИПНйках и Уттлогйсннях Насос»З; »т» — еттдлаелическал мощттослт1 — моЩность, которуо насос создал бы, если бы пе было 06ЬСМТП«х й гйяра Влйчсскйх потеры Слслует иметь в аН„что полный КПД насоса п„равеи прои=*- всленитс трех частных КПД: Йтдродлаеслттыь — зто ПТЛрОМВПТИНВ» Преобраз)»1ОП1ЛЯ знерптат погока жидкости В механнческукт работу.
Иными словамй„гилроЛВНГатсл' йсттользуст эне»!л'й10 пстока жилкости лля Вь1ПОлнспйя нскбторОЙ ПОлезнОЙ рабслт»1. Вмхсдльмт заслон Тнлролвигателя йазывается СТО злемеТГ.-, йепосрелсп1снно совериатошйй полезнуго работу. В бспыпннстве случаев зго йлй в(хтщак1тпийся Вал, илй щток, лвйжущййся Воза(лттно-гтостуттательпо, Основными параметрамй„характеризутощими работу птлртхпйтгателя, яьляктТОЯ: лллОР» ПОТРебляемый Гйлфолвип1телсм Цл,, м — полйая УлельН«1Я З11ЕРГИЯ, Отби(Я1сйал Гттароявйгаттлеы У попЖВ рабочей жиД- кости*, Расход, потребляемый гнлролвигателем (2, МТ/с — обьсм жилкости, Ттотребляеыый 1зщродвитателеы из трубопровала В единицу времени» частал1«1 ВРаите11ал выходного вала гнлролвнгателя л, обГС„ или с-', скОРоелть ПОступатсльнОГО Движения Выходного вг«1жа Тт» м/с; ЗТОМ«11т На ВЫХОДНОМ ВВЛУ ГТОТРОЛВИГ»ЗТЕЛЯ Мгм Н и (ЛЛЯ ГИЛРО- двигателей с вратцательным Движением выходного звена); !43 лсгруж$$ (сила) на пп.оке Г$щхя$В$$ппеля Р:, Н (лля Г$$лраав$$п$- тслей с вр$Г - у ° л $ыь$ лвижсн Ь$ хоан ' ); лал$Р$ть$хс»$Ш$ з$$Л$$$$соль пщзааы$пт$сля Ж» ))т — Ь$гл$$н$$сть» О$6$$- расмал пглролв$$гптслсм у потОка жилкасги, $$~юхОЛЛ$ цп'о чсрсз нсГО; аям щ Г$$лрс$ ляю„,вт — ь $н с,р.в $В$смая ш$ Выхолнам звс$$с Гилралвипггсля; казф$)$$$цнс$$Т полезного действия (КПД) ггазролв$$$втсля $$м— атношснис полезной мощности гилролвигатсля к потребляемой.
)»скаторгзс нз Отмсчснных $$$$раь$стров нсобхОлима )Х$ссь$отрсть пал!$Обнсс. Одним из важнейших парамстров является напор О„, потреблясмый гилролан$Т$'$слсм. Он 1$авсн раз$$ост$$ по$$ных н$$поров на Вкала $$$лр$х$внгатсля и на аыхОЛ$» из нсГО. ПО аналог$$$$ с напараь$ насоса (см. формулу (11.1)) напор, патреблясмый гилролвигатслсм» палс»$итыв$$ст$з$ по фармулс » О,„=(:$ - С$) — -+ — —— Р» — Рт $$$») - О$в) (11.10) Рь )Ж глс инлскс 1 относится к па)Х$мсг)х$м потока па Вхгще, а ннлскс 2— на Выхолс пщ$ОЛВИ$Гатсля. Для по$ьзгшяю$$$сго большинства гнлролвигатслсй основной Величиной, опрслслеощсй значснис напора Н, потрсблясмого гилралвиГзтслсм, вяляс'п*.я р$$3насп» $$ьсзомстр$$чсскз$х высот (ВГО)кж сла$всмое в формуле (11,10)!. Очень часто разность лавлсний на ВХОДЕ И ВЫХОЛС ГИЛРОЛВНГатсЛЯ Нааиаают Лавлснием, потребляемым гнлролвигатслсм, или псрспалом лаалсния на $$щролв$$гателе, ЛР„.'$аглас у е и нно В мо «р ь Р$ — Р$ '»$»»» (11.11) РК Рл ИНОГЛВ при пагравл$$»ксхам (х$с»$стс тр) бапровааа, сопсвжагпсго гилралбигатсль, пс»рс$$аз лавл$.'ния с»Р на Г$$лралв$$гатслс называстся также потсрсй лавлсння в гнлролвигателс, Слслус$ имать в виду, что патрсблясмой мощностью лля гидролвигателя являстся мощность, полвал$$Ь$ая к нсму с патокам жил- КОСТИ: (1!.14) глс Г" — сила сопрот$$$ьлсння лвижснию выхолноп$ звена с — ско- РОСТЬ ПСРСМСЩСНИЯ ВЫХОЛН0$ О ЗВСТЫ, ОГмстим '$акз$с, чта Г$$лролв$патсль ЫОжст харакгср$$заваться как полным $$„, так н частными КПД, к$порыс $$за$$мосвязанн зависимостью (11.9).
Кромс псрсчислсинь$х вышс, Олним из ОСИОвных $$арг»мпров» ' $$озволяю$цих сулить о Вазможностях па$ро»$ац$$$$$$я, являстся сс внсшняя х$$рактеристика. Папрнмср, пол хар$$хглерие$$$икай насоса (в большинства случасв) пон$$Ь$$$стся графическая зависимость сго : основных технических паказатслей (напора, лаалс$$ия„ма$$$ност$$, КПД и т,л.) ат палачи при постоянных значсннях частоты враше- НИЯ Вала $$аса$л$» ВЯЗкасти И плОТНОСти рабачсЙ ж$$лкас"п$.
))сс гнлромап$нны по принципу лсйсганя лелятся на лва основных типа: Л$$намичсскис и Оба»см$$Ь$с. Д$$$$анвчссклл пщ$ОЬ$а$$$$$$$а — зта пщ$амшвнна, В которой $$З$$- имолейсщис сс рабочсга орина с жнлкастью происходит В про~~~~~й $$О$к$с$И, п~~~оянн~ саоб$цспной с Вхалам и Выхолом пглрамаш$$$$ы. Ойсмл$$Я Гилрамашина — зтО Гидрама$$$И$$а„в которой взаимо- лсйствис сс рабочсГО ОР$ан$$ с жилкастьк$ $$раисхол$п' в Гсрмст$$»$" иой рабочей камере, папсрсмснно сообщающейся с входом и вы- халам гъ$лрома$$$$$ны.
ДИ$ шмичсск)'ю Гилрома$$$$$ну мОжно 'п$к$ йс назвать»прОХОЧИОЙ», так как у нсс Внутренняя проточная палос$ь всс$ла сослннсиа с вхалоь$ и Выхолом, а абьсмную -- »$срм»Г$т$чной», потому»$те у нсс имеется гсрмстичная рабочая камера, которая может быль со- еаиисна в ланный мамснт врсмени тал$»ка или с Вхолом, илн с выхолом $ $$лрома$$$$$ны, ЭТТ$ значит, по в объемной Гилро»$Л$Л$$нс ВХОЛ$агя область ассгла ОТСОСЛН$$сна ОТ ВЫХОЛИ0$$. ДЛЯ !$абаЧСГО ПРО- ' цссса ЛннамичССКой пглроь$а$$$$$$$$4 Характерии большие скорости ЛВ$$жсння сс рабочих органов и )Х$бачс1$ ж$а$кос$т$» а рабоч$$Й про- цесс абъсмной гнлромщлины заклю»$аетсз$ в силовом взаимодействии рабочей жнлкости, и вытссн$пеля Г$$лромацп$ны.
Большие скорасзт$ лвнжения жидкости и рабочих органов обьсмной гидро- машины при»пам в принципе не обямтсль$$$4, шк как основную роль а р$К)$тчсь$ $$роцсссс $$граст лавлшпвь ПОлсзная ЫОщнасть Гил)$алвнГатсля (маи$ИОсть на Выхалнах$ звснс) прн $$рацтетсльнах$ лв$$жс$$ии Выхалнага ЗВсна вычнслясп'я па фарь$улс (11.13) глс ̄— момент на валу гилро$П$игатсля, а при Возвратно-$$оступатсльном лвнжснии выходного звена — по фармулс 144 11.3. Объемный гидропривод, принцип действия и основные понятия Гилропри$Я$Л$л $$ я$В$$с$$маст$$ ат типа $$спользусьгых в них Гилромашин лслятся на абьсмныс г$$лро$$риволы н Г$$лро$$$$наь$и"$сские псрслач и. !45 ббйглтлыа гидраирааад — это пщюпривол, В котором используются обьслитыс Гиаромашины.
Принцип люйствия объюлтного гилропривола основан нй практичюской нюсжимвсмосп$ рабОчсй )килкОим и на сю свойства псрюдйвать )Та!тлю ннс ПО всюм напрйюсниял! в соответствии с зако)том Паскаля, Рассмотр)тл! РВ6$тгу прос)с)писго обьсмного птлропр)!вода, принципиальная схема которого приислсна на ртю. 1!.1. Он состоьп из двух гилроцилинлров 1 и 2, распти)ожс)п)ых вертикально. Нижнис п~л~сти й них Ж$$)ол)!сны ж)тлкоспио н сослинс)тм тру$ют)роволол!. Пусть порщюнь п)лроцил)$$$Л(х)1, имсютний Ила!циль 3)„пол лл йствисм йнющнсй силы )з! Исрюлтситйстся Вниз с пското!юй скоростью В!.
При этом в жидкос)и созластся лйалюние а = 1ьта!. Если и б ч Р ю «ж «ю* В Руб Ров!)лс, то это Дйвлснию пс))сдаются жидкостью пО закону Паскаля В птлроцилинлр 2 и на юго поршне, имеющем площадь 5ь созлт)ют силу прсололсвйю$!фю ю)сщню)О нюрузку Ху = Р3), Считая жидкость нюсжимасмо)$ мо)хно утверждать что коли- чсстВО жидкОсти, вьгт)х:$$ясмою $)ор)п нам птлроцилттнл)ьт 1 (Расход О = а$0!), Посту)втют по тр)бопроволу в гилроцилинлр 2, поршень кототюго псрсмсщаются со скоростью и) — — (Ч~5~, направленной ввсрх (против виси!ней нагрузки 1!). Есл)$ прснсбрючь потерями энюргни В элсмснтах гилропрнвола, то ~ажно уп)юржлат! Слсдткииюс.
й(схтати*)сста)л мощи~~~~ 1У! = Р~а), затрачиваемая внсщним источником на перемещение пори)ня гилроцнлинлра 1, воспр)$$$$$мйстся жидкостью, передается юю по трубопроводу н В пьзроцилинлрю 2совсриыст полсзну)о работу в единиц) й)к;мсни протий юзющнсй силы Р„' со скоростью Р) (рсвг)изуются мощность Ф) .-.: 1)а)). Эпп процесс можно прелстйвить в вилс слслук)щсго уравнсния мои!!)остс)чс )У! = 1)а! =Ф)н — Р(;)=-)лУ) ) =-1)'! =)У!. Таким Образом, гилроцилинлр 1 в рассмотрюнном случаю работаст В режима насоса, т.ю.
Иреобтаз)ет механическую энергию привода и энергию потока рабочюй жидкости, а гилроцилинлр 2 совсршвст обрат)тою люйстиию -- прюобрззуют энергию потока жидкосп$ в мсханичсскую Работу, т.ю. Вмполняст фунКИИЮ ГИЛРОДВИГ)$- ТЮЛЯ. На Основании аийлиза работы этОГО ПР0стсй)!!СТО Объслтното пщи)привода, й )ък)кс принимая ВО Внимйнис задачи, КОТО(и.)с Рис. 11.1.
Прииииииальиая схема Орое.)юй)иеп) объеиищо $)яроириаолй: ! — $ия)няилянилр, Рятяиамн)ий я Рении» няюяса; 2 —. гнлРООМЛИФщз, Рлйаииягаяи н Рейнис $)арами )есктяо ля)иаыяя нсобхОДНМО рсптать пО )т)равлюнию $ТЩ)ОЩ)$$волол! и 0$)сст)ючюн)тю сто Рйбстоспоссб))ости, можно зйключ)пть что Рсйл)~)тый обвал)- Ний ГИЛРОПРИВОЛ Обязательно лолжси ВКДЮчатЬ В СЕбя следую!и)тю элсмснты или Гр)'ппм элюмс)пои (числО пюрсчислюнных Гптжс злюмюнтов в сосптвю гидр!и)риволт! Ию огрйничивастся): з)тгргтл)1)еабратаааа)е.л! -- усгро$)сгвй, обюспсчиваюши» прюобразоианнс люханнчюской энюрпти в тт$)$роприволс: гилромащины, гилртй)ккул)уляторы и Ги„'Л)ОпрсобрйзОый ! сл)$; гид)я)сю)ль — совок) пнОсть устройс)В, Обсспсчивающих Г$$лрйвлическую связь элюмснтов птлропривола; рабочая жидкость, ттц$- роли))ии, сОсдинитсльная арматура и т.п.; калдияиалеры Рати)чсд среды — устрой)с)аи лля ПО))лержания за, )ьй))ных качюственных покаж)тюлюй соспьчиия рабочюй жидкости (чшпота, температура и т.и.): фильтры, тсплообмснникн и т.л.; гадлаалиарал)ы — Устройст)л) лля измюнюния или подлюржаиия зйланных значений параметров потоков (лавлюния, расхола и лр.): ' гидролросссл)$, гилроклйпйны и гттдрораст)рслслитюли.