Расчет сложных трубопроводов с насосной подачей. Лепешкин А.В - 16 стр.

UptoLike

16
Гидромотор - это гидродвигатель, в качестве которого может быть ис-
пользована любая роторная гидромашина [1; 2].
Рис. 9. Гидромотор.
Обозначение гидромотора на схемах и параметры, характеризующие его
работу, приведены на рис. 9,
где:
Q
и - параметры потока рабочей жидкости на входе в гидромотор;
1
p
1
Q
2
и - параметры потока рабочей жидкости на выходе из гидромотора;
p
2
M
- момент сопротивления на валу гидромотора, как правило, направлен про-
тив вращения;
n
Г
- частота вращения вала гидромотора.
При расчете можно использовать следующие формулы:
pp
M
V
гд Г
Гм
Г

2
, ( 24 )
n
Q
V
Г
о
Г
Г
, ( 25 )
где:
V
- рабочий объем гидромотора;
Г
Q
1
- расход рабочей жидкости через гидромотор;
м
Г
- механический к.п.д. гидромотора, величина которого в рабочем диапа-
зоне скоростей и нагрузок может быть принята постоянной;
о
Г
- объемный к.п.д. гидромотора, который при известном перепаде давле-
ния определяется по формуле
p
Г

о
Г
о
Г
Г
Kp11
, ( 26 )
где - коэффициент объемных потерь в гидромоторе.
K
о
Г
Для гидромоторов с достаточной степенью точности можно считать, что
QQQ
12
.
Гидроцилиндр. Самым распространенным типом гидроцилиндра являет-
ся гидроцилиндр с односторонним штоком, два варианта схемы включения ко-
торого представлены на рис. 10.
                                          16

     Гидромотор - это гидродвигатель, в качестве которого может быть ис-
пользована любая роторная гидромашина [1; 2].




                               Рис. 9. Гидромотор.
     Обозначение гидромотора на схемах и параметры, характеризующие его
работу, приведены на рис. 9,
где: Q1 и p1 - параметры потока рабочей жидкости на входе в гидромотор;
Q2 и p2 - параметры потока рабочей жидкости на выходе из гидромотора;
M - момент сопротивления на валу гидромотора, как правило, направлен про-
тив вращения;
nГ - частота вращения вала гидромотора.
     При расчете можно использовать следующие формулы:
                                         2M
                       pгд  pГ 
                                        VГ м Г ,      ( 24 )

                              Qо Г
                       nГ 
                               VГ ,                    ( 25 )

где: V Г - рабочий объем гидромотора;
   Q1 - расход рабочей жидкости через гидромотор;
  м Г - механический к.п.д. гидромотора, величина которого в рабочем диапа-
        зоне скоростей и нагрузок может быть принята постоянной;
  оГ - объемный к.п.д. гидромотора, который при известном перепаде давле-
        ния pГ определяется по формуле
                о Г  1 1  K о Г pГ  ,            ( 26 )
где K о Г - коэффициент объемных потерь в гидромоторе.
     Для гидромоторов с достаточной степенью точности можно считать, что
                                      Q1  Q2  Q .
      Гидроцилиндр. Самым распространенным типом гидроцилиндра являет-
ся гидроцилиндр с односторонним штоком, два варианта схемы включения ко-
торого представлены на рис. 10.