Главная страница
Навигация по странице:

  • Роторно-поршневые насосы

  • методичка по гидравлике. Учебное пособие для студентов направления 250400. 62 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств


    Скачать 9.89 Mb.
    НазваниеУчебное пособие для студентов направления 250400. 62 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
    Анкорметодичка по гидравлике.docx
    Дата24.02.2018
    Размер9.89 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файламетодичка по гидравлике.docx
    ТипУчебное пособие
    #15875
    страница8 из 19
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
    Q η

    2πr e 

    δz b 2en , (3.2)


    О
    cosα





    где О – объемный КПД, принимаемый в пределах 0,75 0,98; r – радиус внутренней поверхности статора;

    e – величина эксцентриситета;

    δ – толщина одной пластины; z – число пластин;

    – угол наклона одной пластины (обычно α = 0 ÷ 15 °);



    b – ширина пластин в осевом направлении; n – частота вращения.
    В насосах двойного действия (рисунок 3.4) ротор 1 и 2 статор сосны. Эти насосы имеют по две симметрично расположенные полости всасывания и полости нагнетания. Такое расположение зон уравновешивает силы, действующие со стороны рабочей жидкости, разгружает приводной вал 2, который будет нагружен только крутящим моментом. Для большей уравновешенности число пластин 3 в насосах двойного действия принимается четным. Торцевые распределительные диски 5 имеют четыре окна. Два окна 6 каналами в корпусе насоса соединяются с гидролинией всасывания 7, другие два 8 – с напорной гидролинией 9. Так же как и в насосах однократного действия, между окнами имеются уплотнительные перемычки 10. Для герметизации зон всасывания и нагнетания должно быть соблюдено условие, при котором ε > β [3].

    Рисунок 3.4 – Схема пластинчатого насоса двойного действия:

    1 – ротор; 2 – приводной вал; 3 – пластины; 4 – статор; 5 – распределительный диск; 6, 8 – окна; 7 – гидролиния всасывания; 9 – гидролиния нагнетания;

    10 – уплотнительные перемычки
    Профиль внутренней поверхности статора выполнен из дуг радиусами R1 и R2. Пазы для пластин в роторе могут иметь радиальное расположение под углом 7 ÷ 15 ° к радиусу, что уменьшает трение и исключает заклинивание пластин. Насосы с радиальным расположением пластин могут быть реверсивными.

    Подачу пластинчатого насоса двойного действия определяют по формуле





    Q 2η

    2πR 2 R 2 R1 R 2 δz bn , (3.3)


    О 1 2
    cosα





    где R1 и R2 – соответственно большая и малая полуоси внутренней поверхности статора.
    Регулирование подачи пластинчатого насоса однократного действия осуществляется за счет изменения величины и знака эксцентриситета.

    Число пластин z для наиболее равномерной подачи принимается кратным четырем, чаще всего z = 12.

    Возможность регулирования подачи в насосе двукратного действия

    исключается.

    В таблице 3.2 приведены технические характеристики пластинчатых насосов типа Г11 и БГ11 [14].
    Таблица 3.2 – Технические характеристики пластинчатых насосов типа Г11 и БГ11.



    Основные параметры

    БГ11, БГ11-22А

    Г11-22, БГ11-22

    Г11-23А, БГ11-23А

    Г11-23, БГ11-23

    Г11-24А, БГ11-24А

    Г11-24, БГ11-24

    Г11-25А, БГ11-25А

    Г11-25, БГ11-25

    Рабочий объем, см3

    11

    16

    22

    32

    40

    56

    80

    100

    Частота вращения вала, об/мин

    600

    600

    600

    600

    1800

    1800

    1800

    1800

    Номинальная подача, л/мин

    12,3

    18

    26

    38

    50

    72

    104

    133

    Номинальное давление, МПа

    2,5

    2,5

    2,5

    2,5

    2,5

    2,5

    2,5

    2,5

    Объемный КПД

    0,76

    0,78

    0,80

    0,82

    0,88

    0,89

    0.91

    0.92

    Полный КПД

    0,54

    0,56

    0,64

    0,68

    0,72

    0,74

    0,76

    0,77


    В таблице 3.3 приведены технические характеристики пластинчатых нерегулируемых насосов типа Г12 [14].



    Таблица 3.3 – Технические характеристики пластинчатых нерегулируемых насосов типа Г12 [14].



    Основные параметры

    Г12-31 АМ

    Г12-31 М

    Г12-32 АМ

    Г12-32 М

    Г12-33 АМ

    Г12-33 М

    Г12-24 АМ

    Г12-24 М

    Г12-25 АМ

    Г12-25 М

    Г12-26 АМ

    Рабочий объем, см3

    8

    12,5

    16

    25

    32

    40

    63

    80

    125

    160

    224

    Номинальная подача, л/мин

    5

    8

    12

    18

    25

    35

    50

    70

    100

    140

    200

    Номинальное давление, МПа

    6,3

    6,3

    6,3

    6,3

    6,3

    6,3

    6,3

    6,3

    6,3

    6,3

    6,3

    Объемный КПД

    0,73

    0,78

    0,81

    0,85

    0,89

    0,92

    0,89

    0,9

    0,92

    0,93

    0,9

    Полный КПД

    0,55

    0,6

    0,7

    0,76

    0,8

    0,84

    0,8

    0,82

    0,85

    0,86

    0,9


    В таблице 3.4 приведены технические характеристики пластинчатых нерегулируемых насосов типа БГ12 [14].
    Таблица 3.4 – Технические характеристики пластинчатых нерегулируемых насосов типа БГ12.



    Основные параметры


    БГ12-21АМ


    БГ12-21М


    БГ12-22АМ


    БГ12-22М


    БГ12-23АМ


    БГ12-23М


    БГ12-24АМ


    БГ12-24М


    БГ12-25АМ

    Рабочий объем, см3

    5

    8

    12,5

    16

    20

    25

    45

    56

    80

    Номинальная подача, л/мин

    5,4

    9

    14,6

    19,4

    25,5

    33

    56

    74

    102

    Номинальное давление, МПа

    12,5

    12,5

    12,5

    12,5

    12,5

    12,5

    12,5

    12,5

    12,5

    Объемный КПД

    0,72

    0,75

    0,78

    0,81

    0,85

    0,88

    0,83

    0,88

    0,9

    Полный КПД

    0,55

    0,6

    0,66

    0,7

    0,75

    0,8

    0,75

    0,77

    0,85



      1. Роторно-поршневые насосы


    Роторно-поршневыми называются насосы, в которых вытеснители имеют форму поршней (плунжеров), а рабочие камеры ограничиваются вытеснителями в цилиндрических полостях ротора.

    Различают радиальные и аксиальные роторно-поршневые насосы. В радиальных насосах рабочие камеры расположены радиально по

    отношению к оси ротора. Если ось вращения ротора параллельна осям рабочих камер, насос называется аксиально-поршневым



        1. Радиальные роторно-поршневые насосы


    Радиально-поршневые гидромашины применяют при сравнительно высоких давлениях (10 МПа и выше). По принципу действия радиально- поршневые гидромашины делятся на одно-, двух- и многократного действия. В машинах однократного действия за один оборот ротора поршни совершают одно возвратно-поступательное движение. Схема радиально-поршневого насоса однократного действия приведена на рисунке 3.5.

    Рисунок 3.5 – Схема радиально-поршневого насоса однократного действия: 1 – ротор; 2 – ось; 3 – всасывающий канал; 4 – нагнетательный канал; 5 – окна; 6 – цилиндры; 7 – статор; 8 – муфта; 9 – поршни
    Рабочими камерами в насосе являются радиально расположенные цилиндры, а вытеснителями – поршни. Ротор (блок цилиндров) 1 на

    скользящей посадке установлен на ось 2, которая имеет два канала 3 и 4 (один соединен с гидролинией всасывания, другой – с напорной гидролинией). Каналы имеют окна 5, которыми они могут соединяться с цилиндрами 6. Статор 7 по отношению к ротору располагается с эксцентриситетом.

    Ротор вращается от приводного вала через муфту 8. При вращении ротора в направлении, указанном на рисунке 3.5 стрелкой, поршни 9

    вначале выдвигаются из цилиндров (происходит всасывание), а затем вдвигаются (нагнетание). Соответственно рабочая жидкость вначале заполняет цилиндры, а затем поршнями вытесняется оттуда в канал 4 и

    далее в напорную линию гидросистемы. Поршни выдвигаются и прижимаются к статору центробежной силой или принудительно (пружиной, давлением рабочей жидкости или иным путем).

    Радиально-поршневые насосы могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. Регулирование подачи, а также реверс осуществляются изменением величины и знака эксцентриситета. Увеличение подачи достигается за счет увеличения числа рядов цилиндров (многорядные

    насосы).

    Средняя подача нерегулируемого и регулируемого радиально- поршневого насоса определяется соответственно по формулам (3.4), (3.5)


    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


    написать администратору сайта