Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Скорость движения поршня исполнительного гидравлического механизма зависит от производительности насоса, геометрических размеров цилиндра, максимального давления, развиваемого насосом, а также от гидродинамических и механических сопротивлений, имеющих место в системе.

ПОИСК





Регулирование скорости поршня исполнительного механизма при помощи дросселя

из "Аппаратура и механизмы гидро,-пневмо- и электроавтоматики металлургических машин"

Скорость движения поршня исполнительного гидравлического механизма зависит от производительности насоса, геометрических размеров цилиндра, максимального давления, развиваемого насосом, а также от гидродинамических и механических сопротивлений, имеющих место в системе. [c.193]
Если производительность насоса постоянная, то изменение скорости поршня будет происходить всякий раз, когда будут изменяться механические или гидродинамические сопротивления в системе. [c.193]
Для создания неизменного давления жидкости насосом постоянной производительности необходимо, чтобы производительность этих насосов была больше расхода жидкости в напорной линии. В таком случае излишек жидкости сливается в резервуар через предохранительный клапан, отрегулированный на заданное давление. [c.193]
Механические сопротивления, преодолеваемые при движении поршня, могут изменяться по ходу технологического процесса, вследствие чего скорость движения поршня, установленная изменением гидравлических сопротивлений, т. е. дросселированием жидкости на напорной или сливной линии или на той и другой вместе, будет также изменяться. В ряде случаев можно допустить изменение скорости движения поршня, вызванное колебаниями нагрузки, исключив этим необходимость установки специальных регуляторов скорости. С целью определения величины колебания скорости рассмотрим прежде всего общий случай, когда дросселирование производится на напорной и сливной линиях, а затем — различные частные случаи. Полученные данные позволят установить, когда необходимо вводить специальные регуляторы скорости и когда можно пренебречь получающейся неравномерностью. [c.193]
Падение давления в напорной и сливной линиях происходит вследствие гидродинамических сопротивлений в трубопроводах, в дросселях, золотниках и пр. [c.194]
При этом сопротивления могут быть в функции расхода жидкости линейными (трубопроводы), квадратичными или же промежуточными функциями. Рассмотрим случай линейного и квадратичного падения давления жидкости от ее секундного расхода Q. [c.194]
Из уравнения (251) видно, что при одном и том же давлении жидкости ро, нагнетаемой в рабочее пространство цилиндра, скорость V движения поршня зависит от ряда параметров. [c.195]
Пренебрегая всеми сопротивлениями, кроме сопротивления дросселя, в уравнении (251) оставляем только член, который характеризует сопротивление установленного дросселя. [c.195]
При коэффициенте о мультиплицирования давления, равном единице, место установки дросселя не имеет значения. [c.195]
Практика проектирования и эксплуатации гидросистем металлорежущих станков показала, что применение рассмотренных систем регулирования при больших рабочих давлениях жидкости нерационально и что они могут быть с успехом использованы в станках с малым сопротивлением перемещению поршня, при котором рабочее давление не превышает 10—20 кг1см . [c.196]
Такое же заключение можно сделать из наблюдений над работой гидравлических систем с дроссельным регулированием, используемых в системах автоматического регулирования давления в рабочем пространстве мартеновской печи, в регуляторах количества газа и регуляторах соотношения и пр., используемых на газосмесительных станциях и при сжигании топлива в мартеновских и нагревательных печах металлургических заводов. [c.196]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте