Лепёшкин Гидравлика (1003560), страница 38
Текст из файла (страница 38)
На торцах золотника 5 возникает перепал Плачена«Й, под лейсп«ием которого «я« смеп«ается вира«ю, т,е. Основной гилрораспрелелитель переключается в позицию !. При этом соели««якася г«щрояинг«««Р с А и В с Т. При посту~ленни управля«ошего сигнала на вход электромагнита Э)н(2 золотники ! и 5 г«еремей«вкпхз«влево, т, е. п«лро(Я«спрсделитель переключается в поЗНЦНЮ Н При этом соединяются парщшнии Р с В и А с Т. На пракп«ке наибоже широкое )х«спространение получили лвухдроссельные (ЛО чисяу регул««руса«Их п«лролросселей) гилроус««- лители типа асопло — заслонкаа (рис.
)3.!6, а). Этот гидроусилптель состоит из Лаух регулируемых п«лродросселей типа асопло--- заслонкаа и двух постоянных (балансных) гидродросселей ! и 6. Важйый злемейт этого устрОГ«ства — подпруж«п«е«О«ый ««е«прирую«ними пружинамн 8 золотник 7лросселирующею гидрораспределйтеля» коюрыЙ является гнлроус««лг«гелем вторзю каска««а )»сйления Э«У. рассмлгр«гваемыг«злектропщхпатйческнй усилитель можно пре«~- ставить в аиде блок-схемы (рис, )3.)6, 6).
В соответствии с ней алек«фическай сиГиал ут«рааченг«л «поступает на электромеханический преобразоая«ель 3, который поворачивает заслонку 4 на некююрь«Й уго«««з, пропОЙПНОнальный сигналу (силе злект(зического тока) «. При этом гидравлическое сопротивление одного из )а««с. ! 3.! 6, Злектропв«равлн»«ескив« ус««лн«е««ь (ЭГУ): а — киа»крук«на«аа ааааа ВГУ паа »иала — х«сааааа; 6 — б»«ак.сас»аа ПГу; Л а — «аа«~сдраоаа«а; д 5 — сина; 3— са»скч»аа»с«а«««ааск««а ««ра«»«»раз«аа«ел«с 4 — аасаи«кз.; т - аи«иа»иа«Л — ««р~'- «аааа реГ)лируеммх лросселей типа асОплΠ— заслонкаа (с сОплОм 2 или з) возрастает, а друпи о — уа«еньц«встал. В результате образуется п~репад дааленг«я«зр =.
Р« — Ра, прои««р««иональны(! уп«у а. Таким 06)Х«З««а«» ДДЛ Гйдроусилитс»тя Типа аСОПЛΠ— ЗЯСЛОНКаа ВХС»«ОП»«М СИГ- налом служит уюл поворота ««заслонки» а в«аходным — перепал ллвлеийя «««р. ! Г«лроусил«г«ель типа асопло- — звслОнкаа является «'ндроусилителем первого каскада. Так как лаалеййя,р«и Р«подводятся к то)я «евым п~л~~~ям л)хх:- ~.ЛИР)За«ПЕГО Г«ЩХ«Расг«ределителл» то сбразоааа««й«ЙСЙ перепад давлеййл др создает соот~«ствучощее усйлйе, действ)тощее йа золоти к7.Э пр ол к му, кусме «еррал! ного положения на некоторое (х«сс«ояние х Эю смещение Определяется жесткостью ««е««тр««рующих пружйй 8 золотййка 7, а значит, пропорииональио перепаду давления ОР на его торцах, т,е. Пентрирующие пружины Вй торцевые поверхности золотника 7 выполняют роль Г«глромеха««г«ческого ««реоб(х«зова«еля» к«аторый преобразует возит«кш«ГЙ пет«епаз давлениЯ ЛР иа торцах золотника 7 в ею смещсние х, Смещенйе золотника 7 йз йейтрального положеййя йа расстояние х привОдит к тОму» что сткрьпх«кзтся соответствуюи«ие» проходные сечения лросселируюп«ею пгдрорасп)аелслнгс««я Например, есл««золотник 7 сместится вправо, то гилролиния А соединится с напорным трубопроводом, а гидролнния  — со сливным.
«(Срез открывшиеся лро«х:елирую«цие окна гидрораспрелелителя начнет- СЯ лъих«еиие рабочей жидкости с расходом (Г, пропорциональным смещению золотника х Таким образом, лля дроссслирующего гйдрораспределителя» яааяюшегж:я га«лроусйлителем вто(хяо касю«- да, входным сигналом управления служит смещение золотника х, а выходным — расход рабочей жилкости 9 поступающей к потребителю. юбочие жидкости, Гидролинии, гидроемкости, фильтры и тнаоовменники 14,4.
Рабочие жил(кости объемных гмдроприводое рабочая ж!щкасть, использующаяся а гидропрнааде, прежде всею является знсргангхзгюлсм, или Гебочим телом, т.с. обсспсчиваст передачу механичсской энсргии от насоса к ги«зралвигатслю. Кроме тою, рабочая жидкость выло»наст и другие важныс функцигс обсспсчиваст смазывание трущихся поверхностей лсталсй, отвОдиг тсплогу От злсмснтОв Г3щравли«зсских уст)юксы«уносит щюдукты износа и лру ис частицы загрязнснюц х«ииищаст латали пщ" равличсских устройств От коррозии. Псрсчислсцныс функции рабочей жидкасги и~рают важную роль в сбсспсчснии работоспособности гидропривола, сго надежности и увеличения срока службы гидравличсских устройств, позламу при эксплуатации паз)хх!Ривода нсобхтлщмо Обсспсчип, поста»погас«га Раб«зчих свойств.
На эти свойства влияюгднапазаи рабочих та -мп ратур, наличие примесей, скорость движения„дав»синс и т.и. Ожсз Например, температура рабочей жцзкосги в гидропривалах мож колсйпъся от -60 до+90 "С„скорость жидкости при дросселя!»»щнии достигает 50 м/с, а давление — 32 МПа н бааса. р 6 е . Гдк . «, Ри нясмыс Гидр Р лах, лразлсляют на чстырс типж нсфтяныс, сннтстнчсские, волополимсрныс и змульсионныс. Нсфтяныс жидкости полу щкп из нефти обычньпчн мстолами перс!»1ботки. Они имсют сравнителыю низкую верхнюю граннь) тсьп1с)хггуриОГО диапазона. НаибОлас часто а гн«драпри!юдах Щъимсняктг следующие нсфтяныс рабочис жидкости (ГОСТ 26191 — Й4): масло гиправличсскос сдинас МГЕ- !ОД; авиационнос гилрввлич ДМГ-1(г, ' » и сг! * ' ' ВМГ3 .
р, Синтетичсскис ~кидкасти — ато жидкости„основу которых са. ставлзцат продукты„полученные в )жзультпщ химических реакций (лиэфи ы„силоксани, фгюфаты н др.). Как правило, они негорю(ди Р ., * чнс, стойки к окислению, имеют низкую гампсрягуру згктыван вани», Обладают стзбильиасла«з вязкжлных характс!«Истик в тсчснис лли" тсльцаго срОка рвбОты и а ши(юкам диапвзанс тампсрат)ТЗ. ОлиакО каждая цз щппсгичсских жндкас1сй имеет гат или иной нсдасппак (нссовмсстиьюсть с рази!ювыыи уплазиитсляыи„высокая текучссгь, плохая смазивакндля способность, токсичность и т.л.), Водополимсрныс растворы — рабочие жидкости, прслстввляющнс собой водный раствор !жзличных палима!юв (содсржат ло !92 35% воды). Так, жидкгхчь ПГВ (ГОСТ 25621 — 83) предсгввляст собой водный Гмствор глицерина и пализтилснгликоля с рюличными присадками, Жнлкость ПГВ относится к нсгорючим жидкостяы.
Она нетоксична. Инертна к большинству конструкционных материалов (в том числе, к резиновым уплатнитслям), Эмульсиониыс рабочие жнлксхзи разделяют иа водамасляные н маславОдяныс. ВОдОмасляныс эмульсии — зтО эмульсии типа чмасла а водсе«прслстааляющис собой смсси валы и нсфтяных жидкостей (нс более 20%). Их примсняют в гтщроприводах, работающих а пожароопасной обстановке и в условиях исабхалимости использования большего колнчсстаа рабочей жидкости. Недостатки воломасляной эмульсии: плохая смазывакхлая способность, малый диапазон рабочих температур (от 5 до 55'С). Маславодяныс ЭиуЛЬСИН вЂ” ЭТО выуди:ИИ ТИПа чВОЛа В МаСЛСХ, ПРСДСЗ»ВЛИЮщнс собой смаси нсфгяных жидкостей и воды (нс более 40%), 1'абочис жндкосги, примснясмыс в гидроприволах, жзрактсризухпся многими экпиуаищионными свойствами и показателями.
Эти свойства рабочих жидкостсй неравноценны, поэтому при выборе необходимо обращать внимание на нанболсс важныс из них. К ним в псрвяО Очсрсдь Опкх:ятся вязкость«тсмпсрагура вспыщки, тсмпсрат)Ра засп«гаания и Окислйсмасть. Вязкость рабочей жидкости зависит от сс температуры (см. подразд, 1З.2). Прн исполыовании рабачсй жцдкосзз1 с малой вязкостью уасличивакпся ансшиие и внугрсниис утечки в гидромщлинах и других гидравличгских устрайст!Ьзх, ухудшастся смазывакхлая способность. В та жс время, чсм балынс вяжасть у выбранной жидкости, тем больщс потери давления в трубопроводах, Тсь ср ур й ' и .
««Иая мпср: ур, при которой происхалит краткаврсмсннос васпламснснис паров жидкости от пламени в условиях испьпания (в открьпом тиглс). Тсмпсритура вспышки являстсн паказателсм, характсризующим пожаро- и ~орывоапасность смсси паров жидкости с возя) хом, Малов»экие жидкости обычно имеют болсс низкую температуру вспышки. Максимальная звмпсрягу)ж нагрева !жбочсй жидкости при работе гилропри вола дал'кна бить на 10 ... 15 'С ниже тсмпсразуры вспыпгки. Тсмпсратурай застывания называстся температура, при которой рабочая жилкость теряет полвижнасть.
Тсмпсратуру застывания определяют па ГОСТ 202а7= 74. Для нефтяной рабочей жидкости она должна быть на 10 .. 17 С ниже наимсныпсй тсмпсратуРы гидроприаада при сго работе. Окисляемость рабочей жидкости характсрнзустся кислотным числом, пол которым понимастся количество пирата оксида калия (КОН) в миллиг!юммвх, нсобхолимос лля нейтрализации 1 г ' дк («ри ср, тиас числа КОН ЛМГ-10 должно быть нс бг»1сс 0,05). „т ж;«„, Гидролй$1иях1И наз$з1$акпся трубопровод1а, йсобходймые лля б «л ы, е е б мн гидр ривода В елийую гидро$л1стему. В пс$роприводе !ъазлйчают следуюп$йе пгпы гйд- ролин$1Й". вспсмвпаа1$$$л — зтО п1дрОлиния, по кОЪФ(ъой жилк$ъсть движется к насос)'; лалглълал —:Ъто п$лролигпЪЯ, по которой жидкость движется под давлением (от насоса или п1дроаккуыулятора); СЗ1$ВЛ$$Л вЂ” это ГцдрОЛИНИЯ, пО КотОрой рабочая жидкость слиВается в бак; улд$$6яелйл — ъх$О пщъОлинйя.
ПО которой ж$1дкость движется к устройсп1ам управления и регулирования; $!р —: пщ 1н, пр дназн. ейная лдя В д1 у чек жилкости От 1ТЩЯ$вл$$ческих уст)ъ0$$ств а бак. ! $1ДРОЛ$1$1ИИ ВЫПОЛНЯЮТ ЛИбО В ВйДЕ трУ6$ъпровола, сОЕД$1НЛ- югпего агрегаты й уст)юйства 1Т$зропргпюда, либо в вйле каналов„ полученных сверлением, литьем или штамповкой в корпусе агрегата (устро!$ОПЪВ). Под (х$счетом гилролнний йа этапе проектирования п1дропрнгюла пойймается: оп(ъеде1$ей$1е ко$$структЪПЪНЪхх размеров $1роходных 1ъеченнй т!ъубопрОВОдОВ или клналОВ; !ъасчст ИОЩъь давления в гйд!ъолйййй; расчет т!ъуб йлй кайалов па п)къчйосты Для труб $1 ка$$алов круглопь и!Къходноггь ~вчинил диаметр этою сечення 0$1ределяется зкОИОмическн и!ъиемлемыми и техиолог$1- чески допустимими скоростями (х$бочей жилкости.