Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основные физические свойства рабочих жидкостей

Назначение рабочих жидкостей и основные требования, предъявляемые к ним

РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ГИДРОПРИВОДОВ

Жидкость, используемая в гидроприводах, является их рабочим телом. Вследствие этого она и называется рабочей. Рабочая жидкость обеспечивает передачу энергии от насоса к гидродвигателю и управляющих сигналов в гилросистеме. Кроме того, она обеспечивает смазку трущихся поверхностей гидравлических устройств, удаление из пар трения продуктов износа, защиту металлических деталей от коррозии и отвод выделяемого в гидроприводе тепла.

Рабочие жидкости подвержены воздействию изменяющихся в широком диапазоне давлений, температур и скоростей. Правильный выбор рабочей жидкости обеспечивает работоспособность гидропривода и в значительной степени определяет его рабочие параметры.

К рабочей жидкости предъявляются следующие требования.

1. Хорошая смазывающая способность, обеспечивающая надежную работу пар трения.

2. Возможно малое изменение вязкости в широком диапазоне температуру, что определяет и малую изменяемость характеристик гидроустройств и гидропривода в целом.

3. Высокая пожаростойкость.

4. Стабильность механических и химических свойств в условиях длительной эксплуатации и хранения. Под стабильностью механических свойств понимают в первую очередь способность жидкости противостоять процессу «мятия», которым называют процесс деструкции молекул при ее длительном дросселировании в узких щелях, перемешивании жидкости и воздействии вибраций, что приводит к уменьшению вязкости. Под стабильностью химических свойств понимают способность противостоять окислению под действием окружающей среды и реакции гидролиза из-за присутствия в жидкости воды, а также химической реакции жидкости с материалами стенок гидроустройств и уплотнений.

5. Малая токсичность рабочей жидкости и ее паров.

6. Высокая объемная упругость.

7. Высокая теплопроводность.

8. Малый коэффициент теплового расширения.

9. Радиационная стойкость.

10. Сопротивляемость к вспениванию.

11. Малая растворимость газов, обеспечивающая высокую упругость жидкости.

12. Низкая стоимость.

Перечисленные требования во многом трудно совместимы. Поэтому выбор рабочей жидкости представляет собой определенную сложность.

Из многочисленных свойств жидкостей остановимся только на тех, которые наиболее важны с точки зрения эксплуатации гидроприводов, определяют их рабочие параметры и которые необходимо учитывать разработчику. Эти свойства определяются перечисленными выше требованиями.

Плотность, , характеризуется отношением массы m к её объему

(2.1)

Для практических расчетов плотность минеральных рабочих жидкостей может быть принята .

Плотность рабочей жидкости характеризует потери давления при ее течении через дроссели, клапаны и гидролинии. Так при турбулентном режиме течения

,

где Q – расход жидкости; потери давления; коэффициент расхода щели площадью . С ростом температуры плотность уменьшается

, (2.2)

где соответственно плотности при температурах , коэффициент объемного расширения. Для минеральных рабочих жидкостей при

Это свойство необходимо учитывать при проектировании гидропривода с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости. В таком приводе при увеличении температуры происходит увеличение объема и повышения давления, которое может привести к разрушению гидросистемы. Чтобы избежать этого, к гидробаку присоединяют термокомпенсатор, например сильфонного типа. Изменение его объема должно быть достаточным для компенсации теплового расширения рабочей жидкости во всей гидросистеме.

Вязкость – свойство жидкости оказывать сопротивление относительному смещению ее слоев. Это свойство является важнейшим для работы гидропривода.

Влияние вязкости неоднозначно. С одной стороны большая вязкость повышает надежность смазки трущихся поверхностей. Уменьшает у течки в гидроустройствах и способствует повышению устойчивости гидропривода. С другой стороны – увеличивает потери на трение, увеличивает гидравлическое сопротивление в гидролиниях и уменьшает быстродействие привода.

Вязкость жидкости характеризуется коэффициентами динамической и кинематической вязкости. Коэффициент динамической вязкости, Па, определяется из уравнения, выражающего закон жидкостного трения Ньютона:

, (2.3)

где Т – сила, возникающая между движущимися слоями жидкости; S – площадь соприкосновения поверхностей слоев; градиент скорости.

Коэффициент кинематической вязкости , определяется соотношением

. (2.4)

Он измеряется и в стоксах (Ст)

1 Ст=100 сСт=1

Ввиду того, что непосредственно измерить вязкость в движущейся жидкости сложно, определяют определяют условную вязкость с помощью специальных приборов, называемыми вискозиметрами. Наибольшее применение нашел вискозиметр Энглера, измеряющий вязкость как отношение времени истечения 200 жидкости через отверстие диаметром 2.8 мм под действием собственного веса к времени истечения такого же объема дистиллированнной воды при температуре 4С. Единица вязкости, определенной таким способом называется градусом вязкости условной ). В некоторых странах эта единица называется градусом Энглера ().

Перевод в сСт при выполняют по формуле

, сСт. (2.5)

Вязкость рабочей жидкости существенно зависит от ее температуры. Для минеральных масел это влияние может быть определено эмпирической зависимостью.

, (2.6)

где вязкость при температуре 50С; температура. Эта зависимость справедлива в интервале температур 30С150. Для масел с в интервале =1050 cCт .

Зависимость вязкости от давления p может быть представлена в следующем виде:

, (2.7)

где коэффициент динамической вязкости при p=0; пьезокоэффициент вязкости. Выражение справедливо при . Наличие в рабочей жидкости воздуха приводит к некоторому снижению вязкости.

=1+0.015В, (2.8)

где вязкость чистой жидкости; вязкость рабочей жидкости, совершающей В воздуха от общего объема.

Сжимаемость – свойство жидкости изменять свой объем под действием давления. Сжимаемость рабочей жидкости должна быть минимальной, так как ее наличие приводит к снижению подачи насосов, нарушает плавность движения перемещаемых гидроприводом узлов машин, уменьшает реализации перемещений, снижает устойчивость гидропривода.

Сжимаемость, , характеризуется коэффициентом объемного сжатия

, (2.9) где относительное изменение объема при изменении давления на

Величина обратная ,называется модулем объемной упругости жидкости, Па:

.

Для минеральных масел модуль упругости лежит в пределах Мпа. Трубопроводы особенно шланги уменьшают «приведенный» модуль упругости.

Процесс сжатия рабочей жидкости может проходить с различной скоростью. Сжатие при медленно протекающих процессах, при которых успевает завершиться теплообмен с окружающей средой, характеризуется изотермическим модулем упругости . Сжатие при быстро протекающих процессах, при которых теплообмен не успевает завершиться, характеризуется адиабатическим модулем упругости . Экспериментальный метод определения этого модуля основан на замере скорости распространения звуковых волн в жидкости

, (2.10)

где скорость звука в жидкости.

Установлено, что при расчете быстропротекающих процессов в гидроприводе можно принимать . Модуль объемной упругости зависит от давления и температуры. Упругость увеличивается с повышением давления и уменьшается с ростом температуры

, (2.11)

где модуль объемной упругости без наличия в жидкости газовой среды при С, .

Большое влияние на сжимаемость рабочей жидкости оказывает наличие в ней нерастворенного воздуха в виде мелких пузырьков. Сжимаемость в этом случае во много раз выше сжимаемости чистой жидкости. Рассмотрим это влияние в условиях изотермического процесса сжатия. Нерастворенный воздух в объеме образует с объемом чистой жидкости двухфазную смесь.

. (2.12)

Продифференцировав (2.12) по давлению и предположив, что закон сжатия смеси имеет тот же характер, что и для чистой жидкости, а закон сжатия воздуха подчиняется закону Бойля-Мариотта имеем

, (2.13)

где модули объемной смеси и чистой жидкости; объем давления . При изотермическом процессе сжатия n=1. Из (2.13) и (2.12) получим

(2.14)

Разделив правую часть (2.14) на начальный объем жидкости в смеси положив и подставив , имеем

. (2.15)

В реальных системах содержание воздуха может меняться в широких пределах (). Зависимость модуля объемной упругости от давления рабочей жидкости при различном содержании воздуха представлена на рис

Как видно из рисунка, влияние давления проявляется в большей степени при малых его значениях. Для устранения этой зоны в сливных гидролиниях гидрипроводов должны быть установлены напорные клапаны, создающие подпор порядка 0,5-1 МПА. Благодаря этому уменьшается сжимаемость рабочей жидкости в сливных полостях гидродвигателей и повышается плавность движения рабочих органов машин, особенно при использовании гидроцилиндров. При давлении более 15 МПа влияние воздуха на сжимаемость практически не сказывается, так как оно переходит в растворенное состояние. Это обстоятельство также обусловливает полезность перехода на более высокие давления рабочей жидкости в напорных гидролиниях приводов. Для снижения количества нерастворенного воздуха необходимо знать основные пути его проникновения в гидросистему. Наиболее интенсивно подсос воздуха происходит на линии всасывания через неплотности в местах крепления фланцев насоса и приемных фильтров, через уплотнения валов и т.п. Подсос воздуха происходит также при понижении уровня жидкости в гидробаке по отношению к всасывающему патрубку. Нерастворенный воздух может образовываться из растворенного на участках с пониженным давлением. При этом обратный процесс протекает значительно медленнее.

Измерение количества нерастворенного воздуха проводится либо путем измерения объемов жидкости до и после его отделения, либо путем измерения некоторых свойств рабочей жидкости (плотности, модуля упругости и т.п.), зависящих от его количества.

Количество воздуха в гидросистеме может быть понижено путем применения эластичных диафрагм, исключающих контакт с жидкостью в гидробаках или путем создания подпора во всасывающей гидролинии. Удаление воздуха в тупиковых гидросистемах и в верхних точках гидроустройств проводят с помощью воздухоспускных пробок (сапунов) или клапанов.

Теплове свойства. Наибольший интерес представляют удельная теплоемкость и теплопроводность. Удельная теплоемкость характеризует интенсивность повышения температуры рабочей жидкости в гидросистеме. По сравнению с водой удельная теплоемкость минеральных масел вдвое меньше. Теплопроводность характеризует количество теплоты, переданное за единицу времени через единицу поверхности при разности температур между жидкостью и стенкой в один градус. Для лучшего отвода тепла рабочие жидкости должны иметь высокие тепловые свойства.

Температурный диапазон использования рабочих жидкостей связан с температурами вспышки и застывания. Температура вспышки есть температура, при которой пары жидкости образуют с воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении открытого пламени. Температура вспышки позволяет судить о пожарной безопасности гидросистем. Температура застывания – температура, при которой рабочая жидкость загустевает настолько, что при наклоне пробирки на 45ее уровень в течение 1 мин остается неизменным. Для наиболее распространенных индустриальных масел температура вспышки составляет 160 – 200С, а температура застывания – 30 – 15С.

Электрические свойства имеют значение для рабочих жидкостей, применяемых в электрогидравлических устройствах гидроприводов. Чтобы избежать замыкания электрических цепей, нарушения изоляции или искрения в результате возможного попадания рабочей жидкости, ее электрическая проводимость должна быть минимальной.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ГОСТ 2.104 – Основные надписи | Характеристика рабочих жидкостей
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 8376; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.03 сек.