Объемные гидроприводы. Лепешкин А.В - 18 стр.

UptoLike

18
изменяя с помощью микровинта 5 угол наклона шайбы регулируемого насоса от -
6 до +6
о
(или наоборот), при каждом значении фиксировать и заносить в прото-
к
Обработка результатов эксперимента.
тановки рассчитать и
построить теоретическую и реальную регулировочные гидропривода.
Т
о
его
ол показание миллиамперметра 8 (
J
2
).
По экспериментальным данным и известным параметрам ус
характеристики
nf
г
еоретическая регу
лировочная характеристика полу
чается при отсутст-
вии внеш дромотора после расчета по формуле ней нагрузки на валу ги
n
г
QV
гн
,
где:
V
г
- рабочий объем гидромотора,
н
- подача насоса, равная
QVn
ннн
,
Q
- частота вращения вала насоса,
nKJ
н
11
,
n
н
K
1
- коэффициент передачи тахогенератора 3.
ри м айбой П это для аксиально-поршневого насоса с наклонной ш
V
d
Dztg
н

2
4
,
где ,
d
D
и - заданные конструктивные парамет .
Таким образом, теоретическую регулировочную характеристику можно представить
в виде:
z
ры насоса
nn
dDz
V
tg
г


2
гн
4
или
n В tg
г
.
Р
еальная характеристика
nf
г
строится по реальным значениям и соот-
етствующим значениям частоты вала гидромотора, полученным по льтатам
по формуле
где - коэффициент передачи тахогенератора 7 (рис. 7).
в вращения
nKJ
,
резу
г
эксперимента
22
K
2
                                                       18


   изменяя с помощью микровинта 5 угол                       наклона шайбы регулируемого насоса от -
      6о до +6о (или наоборот), при каждом его значении фиксировать и заносить в прото-

      кол показание миллиамперметра 8 ( J          2   ).

                             Обработка результатов эксперимента.


          По экспериментальным данным и известным параметрам установки рассчитать и
построить теоретическую и реальную регулировочные характеристики гидропривода.

          Теоретическая регулировочная характеристика                   nг  f     получается при отсутст-

вии внешней нагрузки на валу гидромотора после расчета по формуле

                                              nг  Qн V г           ,
где: V г - рабочий объем гидромотора,

      Q н - подача насоса, равная Qн  V н nн ,
      nн   - частота вращения вала насоса,     nн  K 1J 1 ,
      K 1 - коэффициент передачи тахогенератора 3.
          При этом для аксиально-поршневого насоса с наклонной шайбой

                                               d2
                                    Vн                  D  z  tg       ,
                                               4
где   d,D      и   z   - заданные конструктивные параметры насоса.
          Таким образом, теоретическую регулировочную характеристику можно представить
в виде:

                                         d2  D  z
                           nг  nн                          tg        или    nг  В  tg   .
                                          4 V г

          Реальная характеристика      nг  f        строится по реальным значениям                и соот-

ветствующим значениям частоты вращения вала гидромотора, полученным по результатам

эксперимента по формуле        nг  K 2J 2 ,
где   K2   - коэффициент передачи тахогенератора 7 (рис. 7).