Основы гидравлики и гидропневмоприводов. Барекян А.Ш. - 50 стр.

UptoLike

Составители: 

50
Х а р а к т е р и с т и к и н а с о с о в. Насосы объемного типа имеют
одинаковые расходные характеристики, которые представляют зависимость
подачи от частоты вращения насоса или нагрузки (рис.3.5).
Рис.3.5
Компенсация утечек ΔQ происходит при минимальной частоте вращения
n
min
, когда насос работает с нагрузкой (р>о). При холостом ходе (р=о) график
проходит через начало координат (рис. 3.5 а). Наклон графика обусловлен
величиной утечек, а перегиб характеристики - открытием предохранительного
клапана (рис.3.5 б).
3.3. Поршневые насосы
Поршневые насосы являются типичным представителем объемных
гидромашин и служат прототипом современных совершенных насосов,
работающих в гидроприводах при высоких давлениях (свыше 20 МПа).
Поршневые компрессоры по принципу работы аналогичны поршневым на-
сосам. Поршневые насосы делятся по кратности действия на однократные и
многократные. Эти насосы реализуют приводную мощность через шатунно-
кривошипные и кулачковые механизмы.
Поршень 1 насоса однократного действия с шатунно-кривошипным
механизмом (рис.3.6) за один оборот вала 11 совершает один двойной ход. Ход
поршня равен двум радиусам кривошипа 10(S=2R). При ходе поршня влево под
давлением жидкости открывается нагнетательный клапан 4, а всасывающий
клапан 6 закрывается. Жидкость поступает в нагнетательный трубопровод 7.
При обратном ходе в полости цилиндра 2 образуется разряжение, всасывающий
клапан 5 открывается (нагнетательный закрывается под давлением жидкости в
трубопроводе 7) и жидкость по всасывающему трубопроводу 6 поступает в
цилиндр, шток 3 соединен с поршнем через ползун 8. При достаточно большой
длине шатуна 9 по сравнению с кривошипом 10 скорость поршня
относительно цилиндра будет
ϕ
π
ϕω
Sin
nL
RSinU
60
== (3.12)
где φ - угол поворота кривошипа; ω - угловая скорость приводного двигателя;
n - число оборотов вала двигателя в минуту; площадь поршня; L - длина
поршня.