Расчет элементов автомобильных гидросистем. Михайлин А.А - 72 стр.

UptoLike

72
где: W
м
рабочий объем гидромотора (количество жидкости, потребляемое
гидромотором за один оборот вала);
η
о
объемный кпд гидромотора.
Перепад давления
12
p
pp на гидромоторе определяется по величине
преодолеваемого его валом крутящего момента М (рис. 32) из формулы:
м
1
2
MWp
м

, (40)
где η
м
механический кпд гидромотора.
Общие принципы расчета объемных гидроприводов
На практике чаще всего целью расчета гидропривода является определе-
ние его выходных параметров (полезная мощность, скорость движения выход-
ного звена и др.), а также потребляемой гидроприводом мощности и его кпд.
Для ответа на эти вопросы, как правило, необходимо найти значения парамет-
ров, определяющих работу гидропривода (расход жидкости, потери давления в
трубопроводах, величины давлений в конкретных точках гидросис
темы и т.д.).
Одним из таких параметров является давление р
н
, создаваемое насосом. Это то
давление, которое необходимо создать в потоке жидкости на выходе насоса,
для обеспечения выполнения гидроприводом возложенных на него функций.
Анализ совместной работы насоса с подключенной к нему гидросистемой
показывает, что давление р
н
, создаваемое насосом, является как раз тем избы-
точным давлением в начальном сечении трубопровода, которое должно обеспе-
чить необходимую для данной гидросистемы величину потребного напора. Ме-
тодика оценки величины потребного напора изложена в разделе 4 данного по-
собия.
При решении задач данного раздела рекомендуется гидродвигатели, ис-
пользующиеся в гидроприводе, рассматривать как разновидность гидравличе-
ского сопротивления, величина потерь давления в котором равна перепаду дав-
ления на гидродви
гателе, и определяется по приведенным выше формулам.
Пример 13. Насос 1 подает жидкость в гидросистему по трубопроводу
                                       72

где: Wм – рабочий объем гидромотора (количество жидкости, потребляемое
         гидромотором за один оборот вала);
    ηо – объемный кпд гидромотора.
     Перепад давления p  p1  p 2 на гидромоторе определяется по величине
преодолеваемого его валом крутящего момента М (рис. 32) из формулы:
                                 1
                           M       W м  p   м ,                 (40)
                                2
где ηм – механический кпд гидромотора.

           Общие принципы расчета объемных гидроприводов
     На практике чаще всего целью расчета гидропривода является определе-
ние его выходных параметров (полезная мощность, скорость движения выход-
ного звена и др.), а также потребляемой гидроприводом мощности и его кпд.
Для ответа на эти вопросы, как правило, необходимо найти значения парамет-
ров, определяющих работу гидропривода (расход жидкости, потери давления в
трубопроводах, величины давлений в конкретных точках гидросистемы и т.д.).
Одним из таких параметров является давление рн, создаваемое насосом. Это то
давление, которое необходимо создать в потоке жидкости на выходе насоса,
для обеспечения выполнения гидроприводом возложенных на него функций.
     Анализ совместной работы насоса с подключенной к нему гидросистемой
показывает, что давление рн, создаваемое насосом, является как раз тем избы-
точным давлением в начальном сечении трубопровода, которое должно обеспе-
чить необходимую для данной гидросистемы величину потребного напора. Ме-
тодика оценки величины потребного напора изложена в разделе 4 данного по-
собия.
     При решении задач данного раздела рекомендуется гидродвигатели, ис-
пользующиеся в гидроприводе, рассматривать как разновидность гидравличе-
ского сопротивления, величина потерь давления в котором равна перепаду дав-
ления на гидродвигателе, и определяется по приведенным выше формулам.

     Пример 13. Насос 1 подает жидкость в гидросистему по трубопроводу