Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Кинематика аксиально-поршневых гидромашин определяется довольно громоздкими выражениями, которые при практическом использовании приходится заменять более простыми аппроксимирующими уравнениями. Эти уравнения получаются путем анализа упрощенных кинематических схем и зависимостей. Например, при этих упрощениях не учитываются влияние на перемещение поршней конечной длины шатунов, дезаксиала (см. стр. 192), угловой асинхронности цилиндрового блока и пр.

ПОИСК





Кинематика и динамика аксиально-поршневых машин

из "Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем"

Кинематика аксиально-поршневых гидромашин определяется довольно громоздкими выражениями, которые при практическом использовании приходится заменять более простыми аппроксимирующими уравнениями. Эти уравнения получаются путем анализа упрощенных кинематических схем и зависимостей. Например, при этих упрощениях не учитываются влияние на перемещение поршней конечной длины шатунов, дезаксиала (см. стр. 192), угловой асинхронности цилиндрового блока и пр. [c.188]
Получение точных аналитических зависимостей между углом поворота ведущего вала (или ротора гидромашины) и относительным перемещением поршня в цилиндре блока насоса в большинстве случаев затруднительно вследствие громоздких вычислений, не-оправдываемых практическими результатами, ввиду чего нами будут расс.мотрены приближенные зависимости (с учетом лишь угла наклона диска), удовлетворяющие с достаточной прочностью требованиям инженерной практики. [c.188]
Из выражения (68) следует, что при постоянной угловой скорости наклонного диска относительная скорость поршня в цилиндре представляет функцию угла поворота а = oit. За начало отсчета угла а здесь, как и во всех последующих выкладках, считаем положение цилиндра, когда для рассматриваемого поршня начинается такт всасывания. [c.189]
Относительная скорость поршня аксиальных насосов обычно не превышает при непрерывной работе насоса 3—3,5 м/с и при периодической — 5 м/с. [c.190]
Ускорение поршня. Ускорение любой точки поршня состоит из ускорений относительно цилиндра и вращательного вместе с последним движений, а также кориолисового ускорения (последним пренебрегаем). [c.190]
Рассмотренное ускорение должно учитываться при расчете неразрывности потока жидкости во всасывающей трубе и в самом цилиндре. [c.190]
При более точных расчетах учитывают влияние непараллель-ности штоков и асинхронность карданной связи. С учетом этого получаем более сложные уравнения. При практических инженерных расчетах ограничиваются приведенными выше упрощенными уравнениями. [c.191]
Следовательно, при постоянной угловой скорости ведущего вала будем иметь переменную (колебательную) в пределах каждого оборота вала угловую скорость ведомого звена. Это угловое рассогласование влияет на закон перемещения поршней в цилиндрах, а следовательно, и на закон подачи (увеличивает пульсацию подачи). [c.193]
Совмещение окружности радиуса центров осей в блоке цилиндров и эллипса с большим радиусом представляющего собой проекцию окружности заделки сфер шатунов в наклонном диске на плоскость, перпендикулярную оси блока, для случая Бд Бб показано на рис. 60, б. [c.193]
Для насосов с 7 = 30° выбирают k = 1.055- -1.072 и для гидромоторов с 7 = 30° — k = 1,072. [c.194]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте