Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Румпель РМ повертається нерівномірно в гідросистемі чути шум і поштовхи. Причини і їх усунення.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Воздух и вода в гидравлическом масле В гидравлическом масле всегда есть воздух и вода. Эти компоненты снижают смазывающие свойства и повышают сжимаемость масла, т. е. всегда ухудшают его качество. Содержание воды и воздуха в масле зависит от давления, температуры, величины поверхности контакта воздуха и масла и других условий. Воздух в масле может находиться в растворенном состоянии либо в газообразном и растворимость его увеличивается при повышении давления. В проточной части гидропривода на участке пониженного давления, т. е. в линии всасывания масла в насос, растворенный в ней воздух выделяется и переходит в газообразное состояние. В линии нагнетания в проточной части насоса и после него воздух растворяется в масле, после гидродвигателя в сливной линии и в баке воздух из масла выделяется. В эксплуатации количество циркулирующего таким образом воздуха должно быть постоянным. Это достигается при герметичности всасывания и слива в гидроприводе. При выполнении условий герметичности стабильными остаются коэффициент подачи насоса и интенсивность изменения характеристик масла. Если на всасывании и сливе не будет герметичности, то воздух, попадающий в гидропривод из атмосферы, будет уменьшать коэффициент подачи насоса и будут ускоряться процессы, приводящие к ухудшению качества масла. Подсос воздуха происходит при недостаточном заглублении приемного патрубка либо при недопустимом понижении рабочего уровня масла в баке. Подсос воздуха также может идти через неплотности в корпусе насоса, через уплотнение вала насоса, через неплотности корпусных деталей подпорных клапанов на сливных линиях, через резьбу арматуры, соединяющей каналы под углом 90°. Подсос воздуха приводит к обновлению воздуха в баке и попаданию в масло воды и механических примесей из атмосферы. Воздух увеличивает кавитацию в дроссельных устройствах.. Некоторая часть воздуха в масле остается в газообразном состоянии и понижает жесткость работы гидропривода, приводит к податливости привода на выходе, понижает устойчивость против автоколебаний и ухудшает динамические характеристики следящего гидропривода. Воздух, находящийся в системе в газообразном состоянии, увеличивает шум гидропривода. Для уменьшения содержания воздуха в масле используют устройства для фильтрования воздушных пузырьков. Это может быть фильтровальная перегородка в масляном баке либо автономное фильтрующее устройство. Применяются для удаления воздуха из масла дегазаторы циклонного типа, вихревые дегазаторы, дегазационные камеры. Исключается попадание воздуха и воды в масло и при ликвидации контакта между маслом и атмосферой. Для этого в баках применяют разделительные эластичные диафрагмы и баллоны. При применении разделителей увеличивается срок службы масла и снижается в гидроприводе износ пар трения. Наиболее простым способом исключения подсоса воздуха в гидроприводе является создание подпора на всасывании и сливе масла в бак. Наряду с этим может использоваться герметизация на всасывании и сливе плоских и резьбовых соединений корпусных деталей насоса, фильтров и трубопроводов. Для этого применяют анаэробные уплотняющие составы, полисульфидные герметики, жидкие уплотняющие прокладки либо автогерметик-прокладки.
44. Учитывая тяжелые аварии морских судов, связанные с отказами рулевых машин, Комитет по безопасности на море (ИМО) принял повышенные требования к конструктивному исполнению рулевых машин, а также к их использованию должностными лицами судовых экипажей. В частности, предписаны в пределах 12 ч. до отхода судна проверки и испытания главного и вспомогательного рулевых приводов, систем и постов управления, аварийного питания, указателей положения руля, аварийно-предупредительной сигнализации о потере питания в системе управления и неисправностях ГРМ, автоматических отключающих устройств и другого автоматического оборудования, средств связи между ходовым мостиком и румпельным отделением. Проверку и испытания выполняют лица командного состава, занятые эксплуатацией и (или) обслуживанием ГРМ (ЭГРМ). Кроме того, на ходовом мостике и в румпельном отделении должна быть постоянно вывешена простая инструкция по эксплуатации с блок-схемой, показывающей порядок переключения систем управления и насосов. Все лица палубной и машинной команды, связанные с эксплуатацией или техническим обслуживанием ГРМ (ЭГРМ), должны знать их работу и порядок перехода с одной системы управления на другую. В дополнение к обычным проверкам и испытаниям предписано проведение не реже чем раз в 3 месяца учений по аварийному управлению рулем с целью отработки действий по управлению судном в аварийных условиях. Учения проводятся непосредственно в румпельном помещении под руководством капитана судна. Даты проведения проверок и испытаний, а также подробное описание учений по аварийному управлению рулем должны быть занесены в судовой журнал.
Рулевые машины должны быть хорошо отрегулированы. Показателями качества регулирования являются: наибольшая точность установки руля в заданное положение, определяемая разностью заданного (на посту управления) и фактического (по шкале рулевого привода) углов перекладки (достижимая точность ± 0,5° при углах перекладки руля ± 10°); минимальное рассогласование нулевых положений насосов (не более 0,5° изменения положения руля при переключений действующих насосов); ограниченный (не более 10% номинального перемещения) люфт на управляющем органе главного насоса; небольшая общая зона нечувствительности системы управления (определяется путем плавного поворота штурвала до момента страгивания руля в том или другом направлений); минимальная скорость сползания руля в режиме управлений «Простой»; отсутствие автоколебаний.
|
||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 433; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.007 с.) |