Файл: Методичка Гидравлические машины.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.09.2021

Просмотров: 1082

Скачиваний: 13

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

диска. У нерегулируемых насосов этот угол постоянный.

На рис. 2.  8 показана конструкция бескарданного нерегулируемого аксиально­

поршневого насоса с наклонным блоком цилиндров типа 210

Вал 

1

  вращается  в  шарикоподшипниках 

2

 и  заканчивается диском 

4.

  Вращение 

блока  цилиндров  5  и  перемещ ение  поршней 

9

  в  цилиндрах  происходит с  помощью 

штоков 

10.

  Каждый  ш ток  одной  сферической  головкой  закреплен  в  диске 

4,

  а  вто­

рой -   в  поршне.  Блок  цилиндров  имеет семь  порш ней  и  вращается  на  центральном 

шипе 

б,

 который опирается с  одной стороны  сферической головкой на диск, а с дру­

гой -  на втулку сферического распределителя.

Смазка деталей  блока  цилиндров  осуществляется  из  рабочих  камер  по  сверле­

ниям в днищах поршней,  штоков и сферического распределителя  7.

Распределитель  7  крепится  неподвижно  к  внутренней  поверхности  крыши 

8.

  Два 

серпообразных  выреза  распределителя  совмещены  с  отверстиями  крышки,  и  через 

них со всасывающей и  напорной гидролиниями.

Роторные  радиально-поршневые  насосы 

— насосы,  у  которых  оси  поршней 

или  плунжеров  перпендикулярны  оси  вращения  ротора  или  составляют  с  ней  углы 

более 45°.

Рис.  2.9. -  Схема радиально-поршневого насоса.

Насосы  имеют  звездообразное  расположение  цилиндров.  В  одном  ряду  может  рас­

полагаться  от  5  до  13  цилиндров,  а  количество  рядов  может  достигать  6.  Такие  на-

- 2 0 -


background image

сосы могут обеспечить давление до  100  МПа.  Они  имеют большой срок службы,  но 

более громоздки,  чем  остальные  насосы  и  имеют  более  высокие  моменты  инерции, 

менее приёмисты и более тихоходные.

Принципиальная  схема  радиально-поршневого  насоса  однократного  действия 

приведена на рис.  2.9.  Он  состоит  из  статора 

6,

  ротора 2,  плунжеров 

4,

 распредели­

теля 

3.

  При  вращении  ротора  плунжеры  сферическими  головками  соприкасаются  с 

внутренней  поверхностью  статора  и  совершают  возвратно-поступательное  дви­

жение  относительно  цилиндров.  Последние  своими  каналами  соединяются  со  вса­

сывающим  каналом  5,  когда  плунжеры  отходят  от распределителя  3,  и  с  напорным 

каналом  /,  когда плунжеры вытесняют жидкость из цилиндров.

Наличие  эксцентриситета 

е

  определяет  величину  хода  плунжера,  а  следова­

тельно,  и подачу насоса.  У нерегулируемых насосов 

е

 = const.

Пластинчатые  насосы. 

Эти  насосы  просты  по  конструкции,  имеют  малые  га­

бариты и вес, развивают давление до  17 МПа.

Рис.  2.10. -  Схема пластинчатого насоса однократного действия.

Схема пластинчатого насоса однократного действия  показана на рис.  2.10.  На­

сос состоит из ротора 

2.

 ось вращения которого смещена относительно оси статора 

3

 на величину эксцентриситета 

е.

 В  пазах ротора установлены (радиально  или под 

углом к радиусу) от 6 до  12  пластин 

1,

  которые прижимаются к внутренней поверх­

ности статора давлением жидкости,  пружинами или центробежными  силами.

При  вращении  ротора  пластины  совершают,  кроме  вращательного,  и  возврат-

- 2 1   -


background image

но-поступательное  движение  в  пазах  ротора,  образуя  замкнутые  объемы-камеры, 

которые  непрерывно  меняют  свою  величину.  При  увеличении  объема  происходит 

всасывание,  при  уменьшении  -   нагнетание.  В  насосах  за  один  оборот  ротора  два 

раза происходит  всасывание,  нагнетание жидкости.  Насосы двукратного действия -  

нерегулируемые.

Шестерённые насосы. 

Бывают низкого и высокого давления.

Насосы  низкого  давления  применяются  в  системах  смазки  или  системах  под­

питки гидроприводов, насосы высокого давления - ^ в  гидроприводах.

Рис. 2.11. -  Схема шестеренного насоса.

Шестерённые  насосы  состоят  из  двух  одинаковых  цилиндрических  шестерен, 

совершающих  вращательное  движение (рис.2.11).  При  вращении  шестерён  в  проти­

воположные стороны зубья  выходят из зацепления  и  объем  впадин  шестерен запол­

няется  жидкостью  и  переносится  на  сторону  нагнетания,  где  и  вытесняется  при 

входе  зубьев  в  зацепление.  Шестерённые  насосы  малого  давления  (0,4...0,6  МПа) 

применяются  в  системах  смазки  различных  машин,  а  с  давлением  7  ...  16  МПа  -   в 

гидроприводах.  Ш ирокое  распространение  получили  насосы  типа  НШ.  Они  разви­

вают  номинальное  давление  10...16  МПа  и  максимальное  -   до  25  МПа,  объемный 

КПД их -  0,92, а КПД насоса —до 0,85.

Винтовые  насосы. 

Отличаются  высокой  надежностью,  компактностью,  бес-

- 2 2 -


background image

шумностью  в  работе  и  равномерной  подачей  жидкости.  Они  выпускаются  в  двух  и 

трехвинтовом  исполнении.  Трехвинтовой  насос  (рис.  2.12)  состоит  из  трех  винто­

вых роторов,  средний из  которых, (диаметром Д ,) является  ведущим,  а два боковых 

(диаметром 

d j

  служат  в  качестве  уплотнителей  ведущего  винта.  П ри  вращ ении 

винтов  их  нарезки,  взаимно  замыкаясь,  отсекают  во  впадинах  некоторые  объемы 

жидкости и  перемещают их вдоль оси вращения.

Насосы развивают давление до 20 МПа и имеют КП Д  0,8.. .0,85.

Винтовые  насосы  -   нерегулируемые.  Применяются  в  гидроприводах,  масло- 

системах турбин и для подачи  вязких жидкостей.

Основными  техническими  показателями  объемного  насоса  являются:  подача, 

рабочий  объем,  давление,  мощность  и  КПД.  Все  они,  кроме  рабочего  объема,  были 

рассмотрены ранее  (см.  работу  2 .1),  поэтому  на них  в данной работе  останавливать­

ся не будем.

Рабочий  объем 

насоса 

qH

  -   разность  наибольшего  и  наименьшего  значений 

замкнутого  объема за  оборот  или двойной  ход  рабочего  органа  насоса.  Он  связан  с 

идеальной подачей зависимостью:

Рис. 

2.12. ~

 Трехвинтовой насос.

(2.26)

где 

QT и пн

 -  идеальная подача и частота вращения. 

Характеристики  нерегулируемых  объемных насосов.


background image

Характеристика  объемного  насоса 

-   графические  зависимости  подачи 

Q,

  мощ­

ности 

N

  и  КПД 

rj)

  от  давления 

р

  при  постоянных  значениях  частоты  вращения  и 

плотности  жидкости  на  входе  в  насос, т.  е. 

Q = Д р), N  =J[p),  rj =J(p).

  Объемные  на­

сосы различных типов имеют аналогичные характеристики (рис.  2.13).

1. 

Напорная  характеристика  нерегулируемого  насоса  есть 

Q

  =  

).  Идеальная 

подача 

Qr

 не зависит от давления,  поскольку 

Q,

 = 

qvnH.

  Очевидно, 

От

 = 

j{p )

  при 

п„=

const изобразится прямой,  параллельной оси 

р

 (см.  прямую  1  на рис.  2.  13).

Напорная характеристика для реальной  подачи 

Q = fip )

  при 

п и=

 const (прямая 

2

на  рис.  2.13)  несколько  отклонится  вниз  от  прямой 

1.

  Такое  отклонение  связано  с 

наличием  утечек  жидкости  A

Q

  в  насосе  через  зазоры  из  области  нагнетания  в  об­

ласть  всасывания.  Утечки  жидкости  прямо-пропорциональны  давлению  и  обратно 

пропорциональны  вязкости  жидкости.  Если вязкость  жидкости 

ц 2</Л\,

  то  утечки  бу­

дут  больше  и  прямая 

3

  на рис.  2.13  будет  проходить  ниже  прямой  2 ,  если 

ju2 > Ц\

  -  

выше.

2. 

Напорная  характеристика  нерегулируемого  насоса  е  переливным  клапаном 

(рис. 2.14 б). 

/  

Л;  я 

.. ..

Д та того,  чтобы  обезопасить  насос 

2

  и  гидросеть 

3

  от  чрезмерного  повышения 

давления  при  уменьшении  йодачи  до 

Qc,

  параллельно  насосу 

2

  ставят  переливной 

(перепускной)  клапан,  который  открывается  под  действием  повышенного давления 

и пропускает часть подачи насоса Окл через клапан в бак.  Наличие клапана изменяет 

(ломает)  характеристику  насоса  в  точке 

2.

  Прямая  1-2  отклоняется  от  вертикали.

- 2 4 -