Previous Page  10 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 12 Next Page
Page Background

Суммарный общий КПД гидропривода с несколькими объемными

гидродвигателями определим как

η

Σ

=

k

X

1

Q

ik

p

ik

η

ik

T

ik

Q

H

ik

p

0

H

ik

+

l

X

k

+1

Q

il

p

il

η

il

T

il

Q

H

il

p

0

H

il

k

+

l

X

1

T

i

,

где

k

+

l

— общее число гидродвигателей, из которых

k

получают рас-

ход

Q

ik

Q

Н

ik

и

l

получают расход

Q

il

=

Q

Н

il

Δ

Q

il

;

Q

ik

Q

Н

ik

,

р

ik

,

η

ik

и

Т

ik

— полезный расход и давление, КПД насоса при этом

давлении и время работы на этом режиме в полном рабочем цикле

гидропривода каждого

ik

-го гидродвигателя;

Q

Н

ik

и

p

0

Н

ik

— подача на-

соса при давлении нагнетания на этом режиме в полном рабочем цикле

гидропривода каждого

ik

-го гидродвигателя;

Q

il

=

Q

Н

il

Δ

Q

il

,

р

il

,

η

il

и

Т

il

,

Q

Н

il

и

p

0

Н

il

— то же для гидропривода каждого

il

-го гидродви-

гателя;

Т

i

— время работы на каждом

i

-м режиме полного рабочего

цикла гидропривода.

Аналитические проверки показали увеличение КПД трехдвига-

тельного нерегулируемого гидропривода с 10. . . 15% до 70. . . 75%.

Таким образом, полученные результаты указывают пути повыше-

ния КПД нерегулируемого объемного гидропривода с несколькими

объемными гидродвигателями. Широкое распространение в произ-

водственных процессах циклического типа такие приводы получили

вследствие их сравнительной простоты.

Выводы.

При создании высокоэффективного нерегулируемого

объемного гидропривода с несколькими объемными гидродвигателями

использование предлагаемого метода построения кривых постоянной

мощности гидродвигателей дает представление о подаче

Q

Н

и наи-

большем давлении

p

Н

НУ, о возможных значениях давления при тре-

буемых режимах работы на входе каждого гидродвигателя. При этом

предварительный выбор насосной установки следует осуществлять с

учетом наибольшей необходимой мощности гидродвигателя при со-

вершении прямого и обратного рабочих ходов нерегулируемого ги-

дродвигателя. При выборе и построении рабочей характеристики НУ

на диаграмме мощности получаются точки пересечения с кривыми

постоянной мощности, координаты которых указывают параметры по-

тока рабочей жидкости; поэтому для уменьшения потерь энергии сле-

дует стремиться к тому, чтобы принимаемые параметры потока распо-

лагались как можно ближе к характеристике НУ, т.е. расход жидкости,

поступающей в каждый гидродвигатель, максимально близок к подаче

НУ(насоса). Давление в линии нагнетания на выходе из насоса должно

98 ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2016. № 1