Расчет элементов автомобильных гидросистем. Михайлин А.А - 58 стр.

UptoLike

58
Роторные (объемные) насосы
Объемным
называется насос, в котором взаимодействие рабочего органа
насоса с жидкостью происходит в рабочей камере, попеременно сообщающейся
с областями всасывания и нагнетания насоса.
Из объемных насосов наибольшее распространение получили
роторные
насосы, в которых рабочие камеры перемещаются, а вытеснитель совершает
вращательное или вращательно-поступательное движение.
Важнейшим геометрическим параметром роторного насоса является его
рабочий объем W
о
. Это объем жидкости, который насос из геометрических со-
ображений может подать в гидросистему за один оборот вала. Для большинства
роторных насосов рабочий объем W
о
равен сумме объемов, вытесняемых из его
рабочих камер W
к
, т.е. W
о
= W
к
·z.
где zколичество рабочих камер, совершающих подачу за один оборот.
При известном рабочем объеме W
о
и частоте вращения n насоса могут
быть определены его геометрическая (часто называют: теоретическая или иде-
альная) Q
т
и реальная Q подачи:
(34) и
т o
QWn
o от
QWn Q
о

. (34а)
Формулы (34) и (34а) позволя-
ют построить характеристику ротор-
ного насоса (рис. 23), которая пред-
ставляет собой прямую линию. Дав-
ление р* и расход Q*, отмеченные на
графике соответствуют режиму при
котором задано численное значение
объемного кпд насоса η
о
*.
Рис. 23. Характеристика
роторного насоса.
Для роторных насосов напор насоса H
н
используется редко. Чаще исполь-
зуется связанный с ним зависимостью (28) параметр давление р
н
, создаваемое
насосом.
Давление р
н
, создаваемое насосом, при известном рабочем объеме W
о
оп-
ределяет необходимую величину крутящего момента М на его валу:
                                       58

                          Роторные (объемные) насосы

     Объемным называется насос, в котором взаимодействие рабочего органа
насоса с жидкостью происходит в рабочей камере, попеременно сообщающейся
с областями всасывания и нагнетания насоса.
     Из объемных насосов наибольшее распространение получили роторные
насосы, в которых рабочие камеры перемещаются, а вытеснитель совершает
вращательное или вращательно-поступательное движение.
     Важнейшим геометрическим параметром роторного насоса является его
рабочий объем Wо. Это объем жидкости, который насос из геометрических со-
ображений может подать в гидросистему за один оборот вала. Для большинства
роторных насосов рабочий объем Wо равен сумме объемов, вытесняемых из его
рабочих камер Wк, т.е. Wо= Wк·z.
где z – количество рабочих камер, совершающих подачу за один оборот.
     При известном рабочем объеме Wо и частоте вращения n насоса могут
быть определены его геометрическая (часто называют: теоретическая или иде-
альная) Qт и реальная Q подачи:
           Q т  Wo  n    (34)    и        Q  Wo  n   о  Q т   о .   (34а)
     Формулы (34) и (34а) позволя-
ют построить характеристику ротор-
ного насоса (рис. 23), которая пред-
ставляет собой прямую линию. Дав-
ление р* и расход Q*, отмеченные на
графике соответствуют режиму при
котором задано численное значение
                                           Рис. 23. Характеристика
объемного кпд насоса ηо*.                     роторного насоса.
     Для роторных насосов напор насоса Hн используется редко. Чаще исполь-
зуется связанный с ним зависимостью (28) параметр давление рн, создаваемое
насосом.
     Давление рн, создаваемое насосом, при известном рабочем объеме Wо оп-
ределяет необходимую величину крутящего момента М на его валу: