Выбор и определение параметров гидромеханических передач. Кожевников В.С - 5 стр.

UptoLike

5
1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИЛОВОГО ПОТОКА
Для теоретических исследований трансмиссионных механизмов в данной
работе используются элементы теории силового потока (ТСП) [1, 2], основан-
ной на двух принципах: законе сохранения энергии и законе равновесия
передающей системы. Эти принципы позволяют описывать все явления
передачи и преобразования энергии, протекающие в силовых передачах
различных типов и использующих различные виды энергии.
В ТСП различают направленные, рассеянные и аккумулирующие потоки.
Направленный (силовой) поток описывает идеальные связи между раз-
личными преобразующими устройствами (приводным двигателем и ТКМ
трансмиссии машины, между насосом и гидромотором), входящими в пере-
дающую систему. Силовой поток определяется двумя факторами (скоростным
и силовым), скалярное произведение которых дает мощностной фактор или ко-
личество энергии, переносимой потоком в единицу времени. В общем случае
эти величины векторные.
Рассеянные потоки описывают потери энергии или ее подвод к передаю-
щей системе. Этот поток зарождается внутри или вне преобразующего устрой-
ства и рассеивается в окружающее его пространство в виде потока излучения
или, наоборот, преобразуется в направленный поток. Рассеянный поток харак-
теризуется одним фактороммощностью или количеством энергии, рассеи-
вающейся в единицу времени.
Накопление энергии описывается аккумулирующим потоком. Если в пе-
редающей системе передача и преобразование энергии зависят от времени, то в
ней будет иметь место накопление или, наоборот, отдача ранее накопленной
энергии. Аккумулирующий поток является силовым потоком, так как он опи-
сывается скоростным и силовым факторами, и характеризует изменение энер-
гии движущейся системы, а не саму энергию.
Первый принцип ТСП базируется на законе сохранения энергии в
преобразующем устройстве, согласно которого сумма мощностных факторов
направленных потоков и мощностей рассеянных потоков, подводимых и отво-
димых от данного преобразующего устройства, равна нулю.
Второй принцип ТСП базируется на законе равновесия системы,
согласно которого сумма силовых факторов однородных силовых потоков,
подводимых и отводимых от преобразующего устройства, равна нулю.
Потоки являются однородными, если они имеют однородные, т.е. одина-
ковые, силовые и скоростные факторы.
Передающая энергию система или сложное преобразующее устройство
может быть представлено схемой силового потока (СП), состоящей из элемен-
тарных узловых точек (УТ).
Элементарные УТ могут быть двух типов:
1) кинетические (преобразующие только скоростные факторы проходя-
щих через них направленных потоков);
2) разветвляющие (преобразующие только силовые факторы проходящих
через них направленных потоков).
                                    5
           1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИЛОВОГО ПОТОКА

      Для теоретических исследований трансмиссионных механизмов в данной
работе используются элементы теории силового потока (ТСП) [1, 2], основан-
ной на двух принципах: законе сохранения энергии и законе равновесия
передающей системы. Эти принципы позволяют описывать все явления
передачи и преобразования энергии, протекающие в силовых передачах
различных типов и использующих различные виды энергии.
      В ТСП различают направленные, рассеянные и аккумулирующие потоки.
      Направленный (силовой) поток описывает идеальные связи между раз-
личными преобразующими устройствами (приводным двигателем и ТКМ
трансмиссии машины, между насосом и гидромотором), входящими в пере-
дающую систему. Силовой поток определяется двумя факторами (скоростным
и силовым), скалярное произведение которых дает мощностной фактор или ко-
личество энергии, переносимой потоком в единицу времени. В общем случае
эти величины векторные.
      Рассеянные потоки описывают потери энергии или ее подвод к передаю-
щей системе. Этот поток зарождается внутри или вне преобразующего устрой-
ства и рассеивается в окружающее его пространство в виде потока излучения
или, наоборот, преобразуется в направленный поток. Рассеянный поток харак-
теризуется одним фактором – мощностью или количеством энергии, рассеи-
вающейся в единицу времени.
      Накопление энергии описывается аккумулирующим потоком. Если в пе-
редающей системе передача и преобразование энергии зависят от времени, то в
ней будет иметь место накопление или, наоборот, отдача ранее накопленной
энергии. Аккумулирующий поток является силовым потоком, так как он опи-
сывается скоростным и силовым факторами, и характеризует изменение энер-
гии движущейся системы, а не саму энергию.
      Первый принцип ТСП базируется на законе сохранения энергии в
преобразующем устройстве, согласно которого сумма мощностных факторов
направленных потоков и мощностей рассеянных потоков, подводимых и отво-
димых от данного преобразующего устройства, равна нулю.
      Второй принцип ТСП базируется на законе равновесия системы,
согласно которого сумма силовых факторов однородных силовых потоков,
подводимых и отводимых от преобразующего устройства, равна нулю.
      Потоки являются однородными, если они имеют однородные, т.е. одина-
ковые, силовые и скоростные факторы.
      Передающая энергию система или сложное преобразующее устройство
может быть представлено схемой силового потока (СП), состоящей из элемен-
тарных узловых точек (УТ).
      Элементарные УТ могут быть двух типов:
      1) кинетические (преобразующие только скоростные факторы проходя-
щих через них направленных потоков);
      2) разветвляющие (преобразующие только силовые факторы проходящих
через них направленных потоков).