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) |
Гидродвигатели. Гидравлический двигатель – это машина, предназначенная для преобразования энергии гидравлического потока в механическую энергию.
Лекция 13
Гидравлический двигатель – это машина, предназначенная для преобразования энергии гидравлического потока в механическую энергию. По виду движения выходного звена гидродвигатели подразделяют на: · гидроцилиндры; · гидромоторы; · поворотные гидродвигатели. Основными характеристиками гидродвигателей являются: выходное усилие или крутящий момент, выходная мощность и к.п.д.
Гидроцилиндр – это объемный гидродвигатель с поступательным движением выходного звена. Гидроцилиндры подразделяют на поршневые, плунжерные телескопические. На рис. 13.1 представлены некоторые схемы гидроцилиндров: а) – поршневой односторонний; b) – плунжерный односторонний; c) – телескопический; d) – поршневой двухсторонний. Характеристиками гидроцилиндра являются: · - скорость движения штока; · - усилие, развиваемое гидроцилиндром; · - мощность. Если для схемы d) обозначить: · -действительная подача жидкости в гидроцилиндр; · - внутренний диаметр гидроцилиндра; · - диаметр штока; · - давление в нагнетающей полости гидроцилиндра; · - давление в полости слива гидроцилиндра, то скорость движения штока определяется по формуле
а теоретическое усилие создаваемое на штоке можно найти по формуле
Теоретическая мощность гидроцилиндра равна
Выходная мощность гидроцилиндра за счет потерь на трение меньше, что определяет коэффициент полезного действия этого гидродвигателя
В зависимости от конструкции и качества изготовления к.п.д. гидроцилиндров имеет значение 0,85 … 0,95.
Гидромоторы – это объемные гидродвигатели с неограниченным вращательным движением выходного звена. Гидромоторы в машиностроении – это, обычно, роторные насосы, использующие свойство обратимости, когда при подводе жидкости под давлением в полость нагнетания его ротор начинает вращаться. Гидромоторы, как и насосы, подразделяются на регулируемые и нерегулируемые. Если ротор может вращаться только в одну сторону – гидромотор называют нереверсивным, если в обе – реверсивным. Схема усилий, поясняющая создание вращающего момента на валу гидромотора, показана на рис. 13.2.
В полости нагнетания давление выше, чем в полости слива. Потому усилия и со стороны полости нагнетания больше, нежели со стороны полости слива, что и создает вращающий момент на валу ротора за счет разности усилий (слева и справа от вертикальной плоскости симметрии на рисунке). За один оборот ротора подаваемая в гидромотор жидкость совершает работу , а работа вращающего момента на валу гидромотора . Если пренебречь потерями, , тогда
где · - рабочий объем гидромотора; · - давление в нагнетающей полости гидромотора; · - давление в полости слива гидромотора. Формула (13.5) не учитывает потери на перетекание жидкости и механические потери на трение. С учетом этих потерь мощность на выходном валу гидромотора можно найти по формуле
где - число оборотов ротора гидромотора в минуту; -к.п.д. гидромотора. Если воспользоваться действительной подачей жидкости в гидромотор , то легко получить следующие формулы
Поворотные гидродвигатели – это объемные гидродвигатели с ограниченным углом поворота выходного звена. Есть две принципиально разные схемы. Гидродвигатели с преобразованием поступательного движении во вращательное. Наиболее распространены плунжерные поворотные гидродвигатели, в которых движение поршня преобразуется в поворотное движение выходного звена с помощью зубчатой передачи (рис.13. 3). Основой такого гидродвигателя является гидроцилиндр, поэтому методика его расчета аналогична методике расчета поршневых гидроцилиндров. Если шестерня поворотного двигателя имеет зубьев модуля , а рабочий ход плунжера , угол порота выходного вала равен
Крутящий момент на выходном валу легко найдем, используя принцип возможных перемещений
Так как , , из () легко находим
Угловая скорость вращения ротора и мощность на выходном валу определяются формулами (), ()
Гидродвигатели без преобразования характера движения. К таким двигателям относятся шиберные поворотные гидролвигатели (рис. 13. 4). Угловая скорость и крутящий момент на валу шиберного гидродвигателя без учета потерь определяют по формулам
где · - ширина рабочей камеры (размер перпендикулярный плоскости рисунка); · - давление в рабочей камере; · - расход рабочей жидкости, подводимой к гидродвигателю. Рис. 13.3
Рис. 13.4 Применение шиберных поворотных гидродвигателей ограничивается трудностью обеспечения надежной герметизации рабочей камеры при высоком давлении.
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1941; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |