Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шаг гидропривода

    Приведены основы теории действия гидравлических машин и компрессоров, применяемых при бурении скважин, добыче нефти и газа, поддержании давления в пласте и промысловом транспорте нефти и газа. В первой части помещены материалы по динамическим гидромашинам насосам, турбобурам и передачам, а также по объемным гидромашинам возвратно-поступательным и роторным насосам, двигателям и гидроприводу, во второй — по компрессорам центробежным, поршневым, роторным. По сравнению с первым изданием (1970 г.) учебник значительно переработан и дополнен. [c.2]


    Из основного уравнения гидростатики р=ра+ук видно, что внешнее давление ро, приложенное к свободной поверхности жидкости в замкнутом сосуде, передается в любую точку жидкости без изменения. На использовании этого свойства жидкостей, называемого законом Паскаля, основано устройство гидравлических прессов, гидравлических домкратов, гидроприводов компрессоров высокого давления и других гидравлических машин. Эти машины обычно имеют два сообщающихся между собой цилиндра, диаметр одного из которых во много раз превосходит диаметр другого. Цилиндры заполнены рабочей жидкостью (в большинстве случаев маслом), в каждом из них имеется поршень. Пусть Рв — площади поршней соответственно в малом и большом цилиндре. Если приложить к поршню в малом цилиндре силу Рм, то под этим поршнем будет создано внешнее давление [c.12]

    Рабочие жидкости в гидроприводе — масло индустриальное 20, 30, 45 (ГОСТ 20799—75) или водомасляная эмульсия. Необходимый условный проход трубопровода i)y (мм) рассчитывают по расходу жидкости Q (м /с) и скорости жидкости в трубопроводе V (м/с) Dy = 1,128-10 V Q/v. Скорость жидкости в трубах v 3. .. 5 м/с для коротких труб V 6. .. 7 м/с максимально допускаемое значе- [c.139]

    Локализатор гидравлического удара (рис. 29) устанавливается в непосредственной близости от лафетного ствола и представляет собой закрывающийся при заполнении стояка клапан БК. Работа гидропривода локализатора блокируется контролирующим устройством. Гидропривод начнет закрывать затвор 7 действием гидростатического давления в тот момент, когда стояк лафетного ствола полностью заполнится водой и вода будет изливаться через патрубок клапана БК наружу. Закрывание затвора клапана БК вызовет уменьшение скорости движения воды в. водопроводе и повышение [c.55]

    Объемный гидропривод — совокупность устройств, в число которых входит один или несколько объемных гидродвигателей, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин давлением рабочей жидкости. [c.169]

    Тп-46 44- -48 — 85 - 10 195 Судовые паротурбины, гидроприводы и др. [c.137]

    Демонтируемый ротор устанавливают на ползун 3 и опоры тележки 4. Траверса 6 передвигается по штанге 5 и располагается в упор к торцу рабочего колеса. После включения гидропривода шток гидроцилиндра 2 упирается в торец вала, благодаря чему колесо снимается с него. Все приспособление смонтировано на станине / и стойке 7. [c.247]

    Как и возвратно-поступательные, роторные насосы являются объемными, действующими по принципу вытеснения жидкости. Эти насосы используются главным образом как источники питания различных гидроприводов, получающих все большее распространение в связи с механизацией трудоемких процессов и автоматизацией производства. Их широко применяют для смазки машин, а также для перекачивания различных жидкостей при небольших подачах. [c.122]


    Если аппарат находится под давлением, то специальное устройство не позволяет открыть крышку аппарата (рис. 115). Шток 2 предохранительного устройства в этом случае занимает положение, при котором исключается перемещение скалки 1 гидропривода и срабатывание гидропривода и всей системы поворотного механизма. При снижении давления в аппарате до атмосферного прекращается действие пара на диафрагму 3, шток 2 под действием пружины опускается и выходит из паза скалки 1, создавая тем самым возможность для ее перемещения. [c.331]

    Когда технологический процесс в основном связан с обработкой негорючих веществ и материалов, но на отдельных не изолированных от остального производства участках имеются горючие вещества (например, станки с использованием масла для гидроприводов и охлаждения, применение горючих эмульсий для охлаждения, участки обработки твердых горючих веществ и др.), то все производство следует относить к категории В, если  [c.364]

    Объемные гидроприводы классифицируют по следующим признакам  [c.170]

    Законы гидравлики широко используются во многих областях техники. На их основе создаются и работают насосы, гидроприводы и другие машины и аппараты, применяемые в химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Используя законы гидравлики, проектируют и строят различные гидротехнические сооружения. [c.6]

    ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕМНОГО ГИДРОПРИВОДА В БУРОВОМ И НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОМ ОБОРУДОВАНИИ [c.178]

    Основные термины и определения объемного гидропривода установлены ГОСТ 17752—72. [c.169]

    Тормозные системы автомобилей и других механизмов с гидроприводом, снабженных резиновыми деталями из масло- и морозостойкой резины в качестве рабочей жидкости [c.190]

    Некоторое распространение на химических предприятиях получила арматура с гидроприводом. Он представ- [c.71]

    Хорошие кинематические и динамические свойства простота бесступенчатого регулирования скоростей в широком диапазоне скорости выходного звена (во многих случаях с отношением скоростей 1 1000) высокая степень редукции (частота вращения у высокомоментных гидромоторов может снижаться до 2—3 об/мин) плавность разгона и торможения высокая позиционная точность реверсирования устойчивость заданных режимов работы (зависимости скорости от нагрузки) простота ограничения действующих усилий и крутящих моментов (предохранения от перегрузок) хорошие динамические качества. Благодаря большому отношению момента, развиваемого гидромотором, к моменту инерции вращающихся его частей (на порядок выше, чем у электродвигателя), объемный гидропривод обладает очень высоким быстродействием, высокой приемистостью (способностью развивать скорость в течение малого времени), способностью к мгновенному реверсу. Частота реверсирования может быть доведена до 500—1000 в минуту (пневмопривода — 1500 1700). [c.178]

    Полная классификация гидромоторов дается в приложении к ГОСТ 17752—72 Объемный гидропривод и пневмопривод . [c.164]

    ГЛАВА 13 ОБЪЕМНЫЙ ГИДРОПРИВОД [c.169]

    ВИДЫ ОБЪЕМНЫХ ГИДРОПРИВОДОВ [c.169]

    Наряду с электро- и пневмоприводом объемный гидропривод позволяет механизировать и автоматизировать трудоемкие технологические процессы в бурении и нефтегазодобыче. Он обладает следующими достоинствами. [c.178]

    Кроме одного или нескольких источников подачи рабочей жидкости и объемных гидродвигателей, в гидропривод входят  [c.169]

    На рис. 13.1, а представлена схема насосного гидропривода вращательного движения с замкнутой циркуляцией и объемным регулированием в обеих машинах. Символические обозначения на схеме соответствуют ГОСТ 2782—77. Насос 4 обеспечивает подпитку всасывающей линии насоса /, если в результате утечек жидкости здесь образуется вакуум. [c.171]

    Объемный гидропривод применяется для подъема п спуска вышек с помощью гидродомкратов в подъемном оборудовании для бурения, ремонтов и освоения скважин (привод лебедок, управление фрикционными муфтами, гидроусилители тормозов)  [c.179]

    Представление о возможностях объемного гидропривода дает пример его использования в подъемной установке, предназначенной для работ со скважинными клапанами, применяемыми при фонтанной и компрессорной эксплуатации нефтяных скважин. [c.179]

    По источнику подачи рабочей жидкости насосный, аккумуляторный, магистральный. Наиболее распространен насосный гидропривод, в котором в качестве источника подачи жидкости используются как объемные насосы, так и динамические. Часть насосного гидропривода, предназначенная для передачи движения от приводящего двигателя к машинам и механизмам, называется объемной гидропередачей. Объемная гидропередача, состоящая из устройств, конструктивно оформленных в одно целое, называется гидропередачей нераздельного исполнения. [c.170]

    При постоянной частоте вращения вала насоса и дроссельное регулирование осуществляется более простыми средствами, а объемное обеспечивает более высокий к. п. д. гидропривода. [c.171]

    Регулирование гидропривода может быть ручным и автоматическим. В зависимости от задачи регулирования гидропривод может быть стабилизированным (скорость выходного звена поддерживается постоянной), программным (скорость изменяется по заданной программе), следящим (скорость изменяется по определенному закону в зависимости от задающего воздействия, которое заранее не определено). [c.171]

    Принципиальные схемы насосных гидроприводов поступательного и вращательного движений с разомкнутой циркуляцией и дроссельным регулированием показаны на рис. 13.1, б, в, г, д. Распределитель 8 служит для подключения к насосу той или другой полости гидродвигателя, а дроссель 9 в сочетании с переливным клапаном 10 — для регулирования расхода жидкости, поступающей в гидродвигатель и, следовательно, скорости его [c.171]


    По возможности регулирования регулируемый, нерегулируемый, В регулируемом гидроприводе скорость выходного звена гидродвигателя может регулироваться по требуемому закону, В зависимости от регулируемого устройства различают регулирование дроссельное, объемное, объемнодроссельное и регулирование приводящим двигателем. [c.170]

    Все основные сборочные единицы станка смонтированы на основании 1 (рис. 88), состоящем из двух скрепленных между собой станин. По направляющим одной станины перемещается силовой стол 2, несущий шпиндельную коробку 5 и гидропривод 4. Подача силового стола осуществляется от гидропривода. Охлаждающая жидкость к инструменту подается двумя насосами 3. По направляющим другой станины перпендикулярно движению силового стола перемещается колонна 7 с гидробаком и управляющими панелями. По направляющим колонны от отдельного гидро-нрйвода перемещается вертикальный стол 6, несущий приспособление с обрабатываемой деталью. Колонна имеет 12 позиций для 140 [c.140]

    Известны аварии, вызванные замерзанием и загустеванием жидкости в гидравлическом приводе противоаварийных средств защиты. Так, на одном из предприятий произошел взрыв ацетилена, попавшего из прокорродированного трубопровода в помещение. В этом случае длительное время не удавалось перекрыть арматуру и прекратить утечку ацетилена в помещение, так как произошло загустевание жидкости в гидроприводах клапанов, установленных на трубопроводах ацетилена, размешенных на открытой установке. Образовавшаяся в помещении ацетиленовоздушная смесь воспламенилась от неизвестного источника. Попытка вручную перекрыть арматуру на ацетиленопроводе потребовала слишком много [c.315]

    Гидропривод применяют преимущественно для воспроизведения поступательного движения — в прессах, механизмах смыкания фильтрпрессов и т. п. Преимущества этого привода — высокая энергонапряженность, в частности, возможность получения больших усилий при малых габаритах, простота конструкции, удобство управле-1ШЯ и ишрокий диапазон регулирования, высокая долговечность недостатки — низкая скорость, нагрев и изменение свойств рабочей жидкости, ее утечки, огнеопасность минеральных масел (наиболее расиространенных рабочих жидкостей). Пневмопривод применяют нри давлении не более 0,6 МПа. Этот привод используют во вспомогательных исполнительных механизмах он более быстроходный, чем гидравлический привод, требует лишь минимальной подготовки рабочего тела — воздуха или азота (очистки от влаги и пыли, введения смазочного материала в виде масляного тумана). Привод взрыво-и иожаробезопасеи, имеет высокую надежность. [c.136]

    Гидравлический и пневматический приводы передают энергию рабочего тела нсполггительиому мехат(зму и преобразуют ее в механическую работу. Основные элементы таких приводов — насос объемного действия в гидроприводе (компрессор — в пневмоприводе), трубопроводы с арматурой, распределительные, регулирующие и контрольные устройства, система храпения, очистки и подготовки рабочего тела, гидро- или пневмоцилпндры. Привод "может быть 138 [c.138]

    Линейки дпи сходимости передних колес Устройство для диагнос- КИ-5473 тирования гидроприводов [c.175]

    Методические рекомендации по эксплуатации рабочей жидкости для гидропривода строительных машин. — М. изд. ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1980. — 43 с. [c.190]

    Если рабочая жидкость подается в объемный гидродвигатель из гидроаккумулятора, предварительно заряженного от внешнего источника, то такой гидропривод называют аккумуляторным. В магистральном гидроприводе рабочая жидкость поступает из гидромагистрали, не входящей в состав привода. [c.170]

    Объемный гидропривод обеспечивает свободную компоновку оборудования и дистанционность управления операциями, позволяет существенно снизить массу и габариты машин, что имеет особенно важное значение для самоходных агрегатов и транспортабельного оборудования, предназначенного для эксплуатации в труднодоступных районах страны и на акваториях, а также позволяет повысить технический уровень машин по другим показателям (надежность, долговечность, к. п. д. привода, удобство обслуживания и ремонта и др.). [c.179]


Смотреть страницы где упоминается термин Шаг гидропривода: [c.141]    [c.330]    [c.241]    [c.29]    [c.105]    [c.114]    [c.282]    [c.55]    [c.56]    [c.4]    [c.134]    [c.171]    [c.172]   
Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов (1991) -- [ c.329 , c.341 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматизированные и следящие гидроприводы с машинным управлением

Анализ качества автоматического регулирования объемного гидропривода

Быстродействие участка гидропривода

Быстродействие шагового гидропривода

Виды объемных гидроприводов

Выбор системы гидропривода прессов

Выбор структуры гидропривода

Выбор структуры, определение исходных данных и оценка мощности гидропривода

Гидропривод агрегатной головки

Гидропривод аккумуляторный

Гидропривод аккумуляторы грузовые

Гидропривод аккумуляторы пневматически

Гидропривод вакуум-формовочным машинам

Гидропривод возвратно-поступательного движения

Гидропривод вращательного движения

Гидропривод двухпозиционный

Гидропривод двухпоточный

Гидропривод дискретный

Гидропривод дозаторный

Гидропривод и пневмопривод

Гидропривод клапаны дроссельные

Гидропривод компенсаторы

Гидропривод литьевым машинам

Гидропривод магистральный

Гидропривод мультипликаторы

Гидропривод наполнители

Гидропривод насосы

Гидропривод прессам

Гидропривод распределители

Гидропривод рулевого управления

Гидропривод с Дроссельным регулированием

Гидропривод с автоматическим управлением

Гидропривод с гидравлической редукцией шаг

Гидропривод с дроссельным регулированием скорости при последовательном включении дросселя

Гидропривод с корректирующим устройство

Гидропривод с объемно-дроссельным регулированием

Гидропривод с объемным (машинным) регулированием

Гидропривод с объемным регулированием

Гидропривод с путевым управлением

Гидропривод с регулируемым гидромотором

Гидропривод с регулируемым насосом

Гидропривод с цифровым управлением

Гидропривод системы

Гидропривод следящий

Гидропривод схемы примеры

Гидропривод управления автомобилем

Гидропривод шаговый

Гидротурбины и гидроприводы

График перемещения шагового гидропривода

Движение гидропривода многошагово

Динамика шагового гидропривода

Дифференциальное уравнение движения гидропривода

Дроссельное регулирование скорости объемного гидропривода

Жесткость гидропривода

Жесткость гидропривода динамическая

Жесткость гидропривода статическая

Жидкости для гидроприводов

Задвижки поворотные с гидроприводом

Индивидуальный насосный гидропривод прессов

Источники энергии гидроприводов

Конструирование гидроприводов

Конструктивные элементы гидропривода

Конструкции основных элементов гидроприводов

Коэффициент асимметрии полостей гидропривода

Математическое описание и динамический расчет шагового гидропривода

Математическое описание процессов в гидроприводе с дроссельным регулированием

Машинное регулирование скорости гидроприводов

Модель двухпозиционного привода следящего гидропривода

Мультипликационный эффект объемного гидропривода

Насосные установки гидроприводов с цикловым программным управлением

Насосы для гидропривода винтовые

Насосы для гидропривода кривошипные

Насосы для гидропривода лопаточные

Насосы для гидропривода области применения

Насосы для гидропривода ротационные

Насосы для гидропривода шестеренные

Насосы для гидропривода эксцентриковые

Нерегулируемый объемный гидропривод

Общая методика уточненного расчета гидропривода при установившемся режиме работы

Общие сведения о гидроприводе машин-автоматов

Общие сведения о гидросистемах, гидроприводах и гидропередачах

Общие сведения об объемных гидроприводам

Объемный гидропривод

Описание процессов в гидроприводе

Определение мощности, потребляемой гидроприводом

Основные преимущества и недостатки объемных гидроприводов

Основы динамического расчета объемного гидропривода

Основы применения консистентных смазок, охлаждающих жидкостей и жидкостей для гидроприводов Основы применения консистентных смазок

Основы расчета и конструирования гидроприводов

Особенности проектирования дискретного гидропривода с шаговым распределителем

Ошибка динамическая максимальна шагового гидропривода

Ошибка дозаторного гидропривода

Передаточная функция автоматизированного гидропривода

Передаточная функция следящего гидропривода

Переходные процессы в гидроприводе

Подбор компонентов масел, применяемых в гидротрансформаторах и гидроприводах

Позиционирование мощным гидроприводом

Потери в шаговом гидроприводе

Преимущества гидропривода

Прессы для изготовления диа- Расход воды гидроприводами

Применение объемного гидропривода в буровом и нефтегазопромысловом оборудовании

Принцип действия объемного гидропривода

Принцип действия объемного гидропривода Основные понятия

Процессы в авторегулируемом гидроприводе

Рабочие жидкости гидроприводов

Расчет гидропривода

Расчет гидропривода тепловой

Расчет движения шагового гидропривода при отработке серии шагов

Расчет следящего гидропривода

Расчет шагового гидропривода энергетический

Рукава гидроприводов дорожных машин

Рукава гидроприводов дорожных машин, напорные

Синтез принципиальной схемы гидропривода и подбор его элементов

Следящие гидроприводы с механическим управлением

Следящий гидропривод с машинным управлением и механической обратной связью

Соединительные части (фитинги) для гидроприводов

Способы регулирования объемных гидроприводов

Стабилизация, синхронизация и пропорциональное регулирование потоков в гидроприводах

Структура регулируемого гидропривода

Структура шагового гидропривода

Схема гидропривода

Схема математической модели гидропривода

Схемы гидроприводов с дросселями

Схемы гидроприводов с дросселями насосных установок

Схемы гидроприводов с дросселями полостей приводов

Схемы шаговых гидроприводов

Тахограмма шагового гидропривода

Тепловой расчет объемного гидропривода

Типы насосов для гидроприводов

Уравнение гидравлического энергий шагового гидропривода

Уравнения гидропривода в пневмоприводе

Уравнения гидропривода в приращениях величин

Уравнения гидропривода жидкости

Уравнения гидропривода с регулируемым насосом

Уравнения гидропривода стандартные

Уравнения процессов в гидроприводе

Фильтрация жидкости в гидроприводе

Части соединительные фитинги для гидроприводов Тройники Угольники Футорки

Элементы гидропривода литьевых машин

Элементы гидропривода литьевых машин (Э. Л. Калинчев, Марам)



© 2025 chem21.info Реклама на сайте