Расчет элементов автомобильных гидросистем. Михайлин А.А - 70 стр.

UptoLike

70
6. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ОБЪЕМНЫХ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ
Гидроприводом называется совокупность устройств, предназначенная
для передачи механической энергии посредством рабочей жидкости.
Объемным называется гидропривод, в котором используются объемные
насосы и объемные гидродвигатели.
Расчет параметров работы объемных гидродвигателей
На практике в объемных гидроприводах из гидродвигателей чаще всего
используются гидроцилиндры и роторные гидромоторы.
При расчете гидроцилиндров с
односторонним штоком (рис. 31),
как правило, необходимо учитывать
то, что расходы жидкости в трубо-
проводах до Q и после Q
гидроци-
линдра разные (на рис. 31 Q > Q
).
Рис. 31. Схема гидроцилиндра.
Это обусловлено тем, что шток гидроцилиндра занимает часть объема в
одной из его полостей.
Не трудно получить формулу, позволяющую найти взаимозависимость
между расходами Q
и Q. Для этого выразим скорость V
п
движения поршня
гидроцилиндра через величины этих расходов (рис. 31):

п
2
22
ш
44QQ
V
D
Dd
'



, (37)
где D и d
ш
диаметры поршня и штока гидроцилиндра.
Отсюда
22
ш
2
Dd
QQ
D
 (37а)
Следует отметить, что формулы (37) и (37а) не учитывают объемные по-
тери в гидроцилиндре, которые в большинстве случаев малы. Поэтому ими, как
правило, пренебрегают, т.е. принимают объемный кпд гидроцилиндра η
о
= 1.
Перепад давления
12
p
pp
на гидроцилиндре (рис. 31) определяется
                                              70

          6.    РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ОБЪЕМНЫХ
                     ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ

     Гидроприводом называется совокупность устройств, предназначенная
для передачи механической энергии посредством рабочей жидкости.
     Объемным называется гидропривод, в котором используются объемные
насосы и объемные гидродвигатели.

          Расчет параметров работы объемных гидродвигателей

     На практике в объемных гидроприводах из гидродвигателей чаще всего
используются гидроцилиндры и роторные гидромоторы.
     При расчете гидроцилиндров с
односторонним штоком (рис. 31),
как правило, необходимо учитывать
то, что расходы жидкости в трубо-
проводах до Q и после Q гидроци-
линдра разные (на рис. 31 Q > Q).                 Рис. 31. Схема гидроцилиндра.
     Это обусловлено тем, что шток гидроцилиндра занимает часть объема в
одной из его полостей.
     Не трудно получить формулу, позволяющую найти взаимозависимость
между расходами Q и Q. Для этого выразим скорость Vп движения поршня
гидроцилиндра через величины этих расходов (рис. 31):
                                      4Q          4Q'
                              Vп                              ,           (37)
                                       D 2    D 2  d ш2 

где D и dш – диаметры поршня и штока гидроцилиндра.
                           D 2  d ш2
     Отсюда     Q  Q                                                     (37а)
                              D2
     Следует отметить, что формулы (37) и (37а) не учитывают объемные по-
тери в гидроцилиндре, которые в большинстве случаев малы. Поэтому ими, как
правило, пренебрегают, т.е. принимают объемный кпд гидроцилиндра ηо = 1.
       Перепад давления p  p1  p 2 на гидроцилиндре (рис. 31) определяется