![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
В случае если с помощью одного насоса невозможно получить требуемый расход, то два или более насосов соединяются параллельно. Суммарную характеристику двух параллельных работающих насосов можно получить путем графического суммирования, при постоянных напорах, расходов каждого их и (рис. 5. 8, а) (в случае одинаковых насосов путем удвоения (рис. 5 .8, б)). Такое соединение рекомендуется при пологих характеристиках сети.
В случае если с помощью одного насоса невозможно получить требуемый напор, то два или более насосов соединяются последовательно. Суммарную характеристику двух последовательно работающих насосов можно получить путем графического суммирования, при постоянных расходах, напоров каждого из насосов (рис. 5.9, а) (в случае одинаковых насосов путем удвоения (рис. 5.9, б)). Такое соединение рекомендуется при крутых характеристиках сети.
Гидравлическая машина, в которой механическая энергия двигателя преобразуется в энергию жидкости, называется насосом. В насосах объемного действия передача энергии жидкости осуществляется путем периодического заполнения рабочего объема насоса с последующим вытеснением из него.
К объемным насосам относятся поршневые, плунжерные, радиально-поршневые, аксиально-поршневые, шестеренные и пластинчатые.
Основными параметрами, характеризующими работу объемных насосов, являются: рабочий объем Vo, подача насоса Q, развиваемое давление р, потребляемая мощность N, частота вращения приводного вала n, коэффициент полезного действия ղ.
Рабочий объем представляет собой изменение объема рабочих камер за один оборот ротора. Он равен объему несжимаемой жидкости, который насос способен переместить из всасывающей линии в нагнетательную при отсутствии утечек. Рабочий объем Vo пли каждого конкретного насоса вычисляется по соответствующим формулам.
Подачей насоса Q называется количество жидкости, подаваемое насосом в единицу времени. Различают теоретическую и действительную подачу насоса.
Теоретическая подача насосов объемного действия определяется по формуле QT = Vo * n,
где Vo - рабочий объем; n - частота вращения приводного вала.
Действительная подача отличается от теоретической на величину утечек в насосе и определяется по формуле Q=QT*ղ0, где - объемный КПД насоса, учитывающий утечки жидкости через зазоры в рабочих камерах.
45. Поршневые насосы. Устройство, принцип действия
В отличие от многих других объёмных насосов, поршневые насосы не являются обратимыми, то есть, они не могут работать в качестве гидродвигателей из-за наличия клапанной системы распределения.
Принцип работы поршневого насоса заключается в следующем. При движении поршня вправо в рабочей камере насоса создаётся разрежение, нижний клапан открыт, а верхний клапан закрыт, — происходит всасывание жидкости. При движении в обратном направлении в рабочей камере создаётся избыточное давление, и уже открыт верхний клапан, а нижний закрыт, — происходит нагнетание жидкости. Одной из разновидностей поршневого насоса является диафрагменный насос.
46. Шестеренные насосы. Устройство, принцип действия
Шестеренные насосы изготавливаются с внешним (рис. За) и внутренним (рис. 3б) зацеплением шестерен.
Шестеренные насосы состоят из ведущей I и ведомой 2 шестерен, установленных в корпусе 3. В корпусе насоса имеются полость всасывания 4 и полость нагнетания 5. Принцип действия насоса состоит в следующем: при вращении шестерен в момент выхода зубьев из зацепления увеличивается объем камеры всасывания. В результате этого уменьшается давление и всасывающая полость заполняется жидкостью, которая захватывается зубьями и переносится в полость нагнетания. В полости нагнетания во время входа зубьев в зацепление объем камеры нагнетания уменьшается, и жидкость вытесняется в нагнетательную линию. Рабочий объем шестеренного насоса определяется по формуле
Vo = 2πm2zb,
Где m-модуль зацепления (m=Dн/z или m=h/2, где Dн-диаметр начальной окружности, h -высота зуба b-ширина шестерни, z-число зубьев ведущей шестерни.
Шестеренные насосы отличаются простотой устройства и надежностью, небольшой массой и габаритами. Они долговечны, хорошо работают при большой частоте вращения и не требуют высокой очистки рабочей жидкости. Их применяют в гидроприводах в качестве насосов и гидромоторов, для перекачки вязких жидкостей, не содержащих твердых частиц.
Объемный КПД шестеренных насосов колеблется в пределах ղ0=0,8-0,95. Такие насосы могут работать при давлении до 25 МПа. Насосы с внутренним зацеплением шестерен пригодны для работы при давлении до 7 МПа.
47. Пластинчатые насосы. Устройство, принцип действия
Пластинчатые насосы бывают однократного и двухкратного действия.
Пластинчатый насос однократного действия состоит из статора I, ротора 2, который имеет радиальные или наклоненные под углом к радиусу пазы. В пазы вставлены прямоугольные пластины 3. Статор по отношению к ротору смещен на величину эксцентриситета е. В статоре имеются окна, которые соединены с всасывающей и нагнетательной линиями.
Принцип действия насоса состоит в следующем: при вращении ротора под действием центробежных сил пластины своими внешними торцами прижимаются к внутренней поверхности статора. Благодаря эксцентриситету объем рабочей камеры, заключенный между двумя соседними пластинами, при вращении ротора вначале увеличивается. Давление при атом уменьшается, и жидкость поступает в насос из всасывающей линии. Затем объем уменьшается, а давление увеличивается. При атом происходит вытеснение жидкости в нагнетательную линию.
Рабочий объем насоса однократного действия определяется по формуле
V0=2π(R-δz)b2e
где R- радиус статора; δ - толщина пластины; z - число пластин; b - ширина пластины (ротора); e - эксцентриситет.
Пластинчатые насосы двухкратного действия состоят из корпуса 1, статора 2, внутренняя поверхность которого имеет эллиптическуюформу, ротора3.Здесь ротор и статор расположены соосно. В пазы ротора радиально или под углом к радиусу вставлены пластины 4. Торцевые распределительные диски имеют четыре окна. Два из них (6, 8) каналами в корпусе насоса соединены с линией всасывания, а два (5, 7) - с линией нагнетания. Принцип действия наcoca состоит в следующем; при вращении ротора насоса по часовой стрелке объемы камер, образованных двумя рядом расположенными пластинками, в окнах в и 8 увеличиваются (образуется вакуум), и происходит засасывание жидкости.
В то же время при подходе к окнам 5 и 7 объем этих камер уменьшается, и жидкость выдавливается в нагнетательный трубопровод. Так как внутренняя расточка статора имеет специальную форму, то за каждый оборот ротора его пластинки дважды нагнетают и дважды всасывают жидкость, поэтому такие пластинчатые насосы относятся к насосам двухкратного действия.
Необходимо отметить, что при работе пластины должны быть прижаты к статорному кольцу: начальный прижим ах обычно осуществляется под действием центробежных сил, возникающих в результате вращения, а рабочий прижим - гидростатическими силами давления жидкости на внутренние торцы пластин, под которые подводится давление из линии нагнетания (окон 5 и 7).
В некоторых насосах на общем валу смонтированы два ротора - такие насосы получили название сдвоенных пластинчатых насосов, они позволяют получать два независимых потока жидкости. Рабочий объем насоса двухкратного действия определяется по формулам:
при радиальном расположении пластин в роторе
V0=2[π(R1 2 - R2 2) - (R1 - R2) δz ]
при расположении пластин под углом к радиусу
V0=2{[π(R1 2 - R2 2) – [(R1 - R2)/cos оС ] δz},где R1 - большой радиус статора; R2 - меньший радиус статора; δ - толщина пластины; z - число пластин; b - ширина пластины; оС - угол наклона пластины к радиусу.
Пластинчатые насосы имеют малую массу, просты по конструкции, долговечны, обладают высокой надежностью. Они применяются в гидроприводах деревообрабатывающих станков и лесных машин. Объемный КПД пластинчатых насосов колеблется в пределах Ь = 0,75-0,98. Такие насосы могут работать при давлениях до 12,5 Мпа.
48. Радиально-поршневые насосы. Устройство, расчетные зависимости
Радиально-поршневые насосы состоят из статора I, ротора 2, поршней 3, распределительной оси 4 со всасывающим 5 и нагнетательным 6 каналами. При вращении ротора поршни перемещаются от центра ротора к периферии, и происходит всасывание. При перемещении поршней к центру ротора происходит нагнетание.
Рабочий объем насоса определяется по формуле
Vo = (πd2/4)2еz
где d - диаметр поршней; е - эксцентриситет; Z - число поршней.
Радиально-поршневые насосы находят все более широкое применение в различных системах гидропривода. Они имеют большой КПД надежны и способны создавать высокие давления (до 32 МПа). Их применяют и в качестве насосов, и в качестве гидромоторов. Объемный КПД этих насосов равен 0,7-0,9.
50. Способы регулирования подачи насосов объёмного действия
Насосы объёмного действия (НОД):
-шестерённые
-с внешним и внутренним зацеплением
-пластинчатые
-однократного и двукратного действия
-радиально-поршневые
-аксиально-поршневые
Большинство насосов объёмного действия являются обратимыми машинами, т.е. могут работать как в режиме насоса, так и в режиме гидродвигателя.
Регулирование НОД может осуществляться изменением характеристик насоса
Pн=f(Q)
Или характеристик сети: Pc=f(Q)
Т.к. условия совместной работы определяются точкой пересечения этих характеристик.
1) Регулирование изменением характеристики гидросети достигается дросселем напорной линии.
2) регулирование подачи изменением характеристик насоса
А.изменение частоты (чаще всего имеет место на транспортных машинах)
Б. регулирование изменением объёмного КПД
В. Регулирование изменением V0
Дата публикования: 2015-02-03; Прочитано: 1602 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!