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 |
Устройство, рабочий процесс и основные параметры роторных гидромашинСодержание книги
Поиск на нашем сайте
где т — модуль зацепления; г — число зубьев; b — ширина шестерни; D„ —диаметр начальной окружности. Подача шестеренного насоса
Где Частоту вращения вала и крутящий момент шестеренного гидромотора можно рассчитать по формулам (9.15) и (9.17). 12.2.2. Винтовые гидромашины. Они представлены в технике, главным образом, насосами. К винтовым относят роторно-вращательные насосы с перемещением жидкой среды вдоль оси вращения рабочих органов. Наибольшее распространение получили трехвинтовые насосы с циклоидальным зацеплением" (рис. 12.2), отличающиеся высоким напором, равномерностью подачи, бесшумностью работы. Трехвинтовой насос имеет три винта, установленных на цапфах параллельно друг другу в плотно охватывающем корпусе. Средний винт — ведущий, два других винта, находящиеся с ним в зацеплении,— ведомые. Торцы всех винтов открываются с одной стороны во всасывающую полость насоса, с другой — в нагнетательную. При вращении ведущего винта жидкость, заполняющая- его впадины, подобно гайке, удерживаемой от вращения на вращающемся винте, перемещается в осевом направлении от всасывающей полости к нагнетательной. Роль гребенки, удерживающей жидкость от вращения вместе с ведущим винтом, играют два других винта-замыкателя.
Рабочий объем можно вычислить по следующим соотношениям: — для насоса с двумя одинаковыми винтами
D и d — соответственно наружный и внутренний диаметры винта; — для насоса с тремя одинаковыми винтами
где d — внутренний диаметр ведущего винта или наружный диаметр ведомого винта. Шаг винта, как правило, находится из соотношения
Подача насоса определяется по формуле (l2,2) где объемный КПД 12.2.3. Пластинчатые гидромашины. Пластинчатый насос — это шиберный насос, в число рабочих органов которого входят шиберы, выполненные в виде пластин. Устройство простейшего пластинчатого насоса однократного действия схематически показано на рис. 12.3. В цилиндрической расточке корпуса насоса — статоре эксцентрично вращается цилиндрический ротор, имеющий радиальные пазы, в которых установлены пластины-вытеснители. При вращении ротора пластины прижимаются к внутренней поверхности статора центробежными силами либо специальными пружинами. Объем, заключенный между соседними пластинами, по мере вращения ротора изменяется по величине. В зоне всасывания увеличивающийся объем между пластинами заполняется жидкостью. В зоне нагнетания этот объем уменьшается, и жидкость из него вытесняется в напорную линию. Рабочий объем пластинчатого насоса однократного действия приближенно
.где b — ширина пластины; е — эксцентриситет; R — радиус статора; z — число пластин; б — толщина пластины.
где Rt и R2 — соответственно большая и малая полуоси профиля поверхности статора. Подача пластинчатого насоса может быть вычислена по формуле (12.2) с учетом объемного КПД
Показатели пластинчатых гидромоторов — частота вращения вала и крутящий момент — вычисляются по общим формулам (9.15) и (9.17). 12.2.4. Радиально поршневые гидромашины. Радиально поршневой насос — это роторнопоршневой насос, у которого ось вращения ротора перпендикулярна к осям рабочих органов или составляет с ними угол более 45°. Схема радиально-поршневого насоса дана на рис. 12.5. В теле ротора предусмотрено несколько радиальных цилиндров, в которых установлены поршни 2. Ось вращения ротора смещена на величину относительно оси обоймы 3 статора. Поршни всегда прижимаются к обойме центробежными силами, а также пружинами, находящимися в цилиндрах ротора. При вращении ротора поршни совершают возвратно-поступательное движение относительно упомянутого ротора. При этом рабочие камеры (цилиндры) поочередно сообщаются со всасывающей полостью, когда поршни отходят от центра распределительного вала, и с нагнетательной полостью, когда они движутся к центру вала, вытесняя жидкость в напорную линию. Рабочий объем радиально-поршневого насоса
где d — диаметр цилиндра; е — эксцентриситет; г — количество цилиндров. Подача насоса с учетом объемного КПД ( Радиально-поршневые гидромашины многократного действия часто применяются в качестве высокомоментных гидромоторов. Частота вращения вала и крутящий момент в этом случае также определяются по формулам (9.15) и (9.17). 12.2.5. Аксиально-поршневые гидромашины. Аксиально-поршневым называют роторно-поршневой насос, у которого ось вращения
ротора параллельна осям рабочих органов или составляет g ними угол менее или равный 45°. Устройство аксиально-поршневого насоса показано на рис. 12.6. В роторе 1 параллельно оси его вращения равномерно по окружности диаметра D выполнено несколько сквозных цилиндрических отверстий, которые с одной стороны закрыты подвижными поршнями 2, а с другой — диском 3, который выполняет функции распределительного золотника. Поршни 2 своими выступающими сферическими торцами с помощью пружин 4 постоянно прижаты к наклонному диску 5, установленному в корпусе насоса на упорном подшипнике под углом у к оси ротора, который приводится во вращение валом 6 При вращении вала поршни 2 совершают возвратно-поступательно* движение относительно ротора, причем за один оборот ротора каждый поршень совершает один всасывающий и один нагнетательный ход Распределительный диск 3 при этом не вращается. Имеющиеся в net), два дугообразных окна соединены: одно со всасывающим, другое (нагнетательным каналами насоса.
где d — диаметр поршня; z —количество поршней. Подача аксиально-поршневого насоса рассчитывается по выражению (9.6), а для рассматриваемых насосов В технике широко применяют аксиально-поршневые насосы с наклонным блоком (рис. 12.7). Некоторые типы аксиально-поршневых насосов "допускают регулирование рабочего объема и подачи насоса изменением угла V- Аксиально-поршневые гидромашины получили значительное распространение в качестве регулируемых и нерегулируемых гидромоторов, частота вращения и крутящий момент которых определяется по формулам (9.15) и (9.17).
|
||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; просмотров: 505; 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 - 216.73.216.196 (0.009 с.) |