Гидромашины и компрессоры. Ч.2. Касьянов В.М - 111 стр.

UptoLike

111
работа за один оборот ротора равна
izqp
кинд
или
qp
инд
,
где
q -
суммарный рабочий объем
гидромотора.
С учётом момента сил трения M
T
имеем равенство
(
)
p
2MMqp
Tинд
+= . (10.3)
Введём понятие гидромеханического к. п. д.:
T
инд
ГМ
MM
M
p
p
+
×=
D
h
.
Выражение (10.3) примет следующий вид:
M2pq
ГМ
phD
= . (10.4)
Фактический расход жидкости в гидромоторе Q превышает геометрический qn
вследствие объёмных потерь (перетеканий через зазоры). Объёмный КПД
гидромотора
Q
qn
0
=
h
.
При заданном расходе жидкости частота вращения вала
0
q
Q
n
h
=
. (10.5)
Полученные формулы показывают, что с увеличением рабочего объема за счет числа
камер и кратности действия, во-первых, возрастает крутящий момент при том же
давлении и, во-вторых, достигается снижение частоты вращения вала (при постоянном
расходе жидкости).
§ 10.3. ВИНТОВОЙ ЗАБОЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Винтовой двигатель, предназначенный для бурения скважин, построен на базе
героторного механизма с гипоциклоидным зацеплением (см. § 8.2) и кинематическим
отношением z
2
/z
1
= 9/10.
В поперечном сечении механизма (рис. 12.5, А - А) имеются десять полостей,
являющихся сечениями рабочих камер (шлюзов), разделенных контактными линиями.
Общая площадь поперечного сечения шлюзов [12]
(
)
[
]
22
2
шл
zer81ze2F +-=
p
,
где e эксцентриситет; r радиус зуба зацепления.
Рабочий объём двигателя, так же, как в насосе типа Муано, равен произведению
площади шлюзов на шаг обоймы:
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
P
D
F
T
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
.
A
B
B
Y
Y
.
c
o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
P
D
F
T
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
.
A
B
B
Y
Y
.
c
o
m