Объемные гидроприводы. Лепешкин А.В - 6 стр.

UptoLike

6
На рис. 1,а представлена принципиальная схема гидропривода с дроссельным регу-
лированием скорости при параллельном включении гидродросселя. По этой схеме наиболее
наглядно можно показать принцип дроссельного регулирования.
а) б)
Рис. 1. Гидропривод с дроссельным регулированием скорости
при параллельном включении дросселя.
Очевидно, что без учета объемных потерь в гидромашинах и потерь давления в гид-
ролиниях, имеем
VQS
пц
п
д
,
QQQ
нц
р
и
QS
ддрр
2
p
,
где: - эффективная площадь поршня гидроцилиндра;
S
п
- коэффициент расхода гидродросселя;
S
др
- площадь проходного сечения гидродросселя;
- плотность рабочей жидкости;
p
- давление в рабочей полости гидроцилиндра, равное
FS
п
, в данном случае это
давление равно давлению на выходе насоса.
p
н
Отсюда, скорость
V
перемещения штока гидроцилиндра равна
п
V
S
QS
F
S
п
п
нд
п

12
р
. (1)
                                                          6

        На рис. 1,а представлена принципиальная схема гидропривода с дроссельным регу-
лированием скорости при параллельном включении гидродросселя. По этой схеме наиболее
наглядно можно показать принцип дроссельного регулирования.




                              а)                                                б)
                      Рис. 1. Гидропривод с дроссельным регулированием скорости
                                   при параллельном включении дросселя.


        Очевидно, что без учета объемных потерь в гидромашинах и потерь давления в гид-
ролиниях, имеем

                                                                                            2
              V         Qц S              ,   Q н  Q ц  Q др          и   Q др  S др       p,
                  п                    п
                                                                                            
где:   Sп   - эффективная площадь поршня гидроцилиндра;
           - коэффициент расхода гидродросселя;

       S др - площадь проходного сечения гидродросселя;
           - плотность рабочей жидкости;

       p - давление в рабочей полости гидроцилиндра, равное F S п , в данном случае это
            давление равно давлению             pн   на выходе насоса.

        Отсюда, скорость V         п   перемещения штока гидроцилиндра равна

                                    1                        2 F 
                          Vп           Q  S др                 
                                    Sп  н                     Sп  .               (1)