Проектирование механических, гидромеханических и гидрообъемных передач тракторов. Шарипов В.М. - 257 стр.

UptoLike

Составители: 

257
вительного напора к теоретическому напору потока рабочей жидко-
сти. Заменяя напоры давлениями, получим
НМГ
рр
=
η
.
Величина
Г
η
влияет только на величину крутящего момента.
При этом для повышения
Г
η
необходимо сокращать длину трубопро-
водов в ГОП и снижать в них гидравлические потери.
Механический КПД ГОП учитывает потери на трение
в насосе и гидромоторе:
ММЕХНМЕХМЕХ ..
η
η
η
=
.
Механический КПД насоса равен отношению крутящего момен-
та, действующего со стороны жидкости, к моменту, подводимому к
валу насоса.
.
159,0
.
Н
Н
НМЕХ
М
рq
=
η
Механический КПД гидромотора равен отношению крутящего
момента, снимаемого с вала гидромотора, к моменту, создаваемому в
гидромоторе жидкостью:
.
159,0
.
рq
М
М
М
ММЕХ
=
η
Повышение
МЕХ
η
достигается уменьшением потерь на трение на
трущихся поверхностях насоса и гидромотора.
Так как отдельно гидравлический
Г
η
и механический
МЕХ
η
КПД
экспериментально определить очень трудно, то на практике исполь-
зуют понятие гидромеханического (внутреннего) КПД ГОП:
МЕХГМ
η
η
η
=
.
Тогда общий КПД ГОП
ММОММНОНМНМОГОП
η
η
η
η
η
η
η
η
η
=
=
=
ΣΣ
,
где
НΣ
η
,
МΣ
η
- общий КПД соответственно насоса и гидромотора;
ОН
η
,
ОМ
η
- объемный КПД соответственно насоса и гидромотора;
МН
,
ММ
η
- гидромеханический КПД соответственно насоса и гидромотора;
Характеристики насосов и гидромоторов. Основными харак-
теристиками насосов и гидромоторов являются объемная постоянная
q
и общий КПД
Σ
η
.
В табл. 4.3 приведены схемы гидомашин и расчетные формулы
для определения их характеристик.
вительного напора к теоретическому напору потока рабочей жидко-
сти. Заменяя напоры давлениями, получим
                               η Г = рМ рН .
     Величина η Г влияет только на величину крутящего момента.
При этом для повышения η Г необходимо сокращать длину трубопро-
водов в ГОП и снижать в них гидравлические потери.
     М е х а н и ч е с к и й К П Д Г О П учитывает потери на трение
в насосе и гидромоторе:
                           η МЕХ = η МЕХ . Н η МЕХ .М .
      Механический КПД насоса равен отношению крутящего момен-
та, действующего со стороны жидкости, к моменту, подводимому к
валу насоса.
                                  0,159 q Н ∆р
                      η МЕХ . Н =              .
                                      МН
     Механический КПД гидромотора равен отношению крутящего
момента, снимаемого с вала гидромотора, к моменту, создаваемому в
гидромоторе жидкостью:
                                     ММ
                      η МЕХ .М =              .
                                 0,159 q М ∆р
     Повышение η МЕХ достигается уменьшением потерь на трение на
трущихся поверхностях насоса и гидромотора.
     Так как отдельно гидравлический η Г и механический η МЕХ КПД
экспериментально определить очень трудно, то на практике исполь-
зуют понятие гидромеханического (внутреннего) КПД ГОП:
                               η М = η Г η МЕХ .
     Тогда общий КПД ГОП
              η ГОП = η О η М = η ΣН η ΣМ = η ОН η МН η ОМ η ММ ,
где η ΣН , η ΣМ - общий КПД соответственно насоса и гидромотора; ηОН ,
η ОМ - объемный КПД соответственно насоса и гидромотора; η МН ,
η ММ - гидромеханический КПД соответственно насоса и гидромотора;
       Характеристики насосов и гидромоторов. Основными харак-
теристиками насосов и гидромоторов являются объемная постоянная
q и общий КПД η Σ .
       В табл. 4.3 приведены схемы гидомашин и расчетные формулы
для определения их характеристик.

                                                                    257