НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ НАСОСОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Насос предназначен для преобразования механической энергии приводного двигателя в энергию потока рабочей жидкости. Их рабочий процесс основан на попеременном заполнении рабочей камеры рабочей жидкостью и вытеснении ее из рабочей камеры.
Под рабочей камерой принято понимать емкость, ограниченную рабочими поверхностями деталей гидромашины, периодически изменяющую свой объем и попеременно сообщающуюся с каналами, подводящими и отводящими рабочую жидкость.
В гидроприводах мобильных машин применяют роторно-вращательные и роторно-поступательные насосы, которые по виду рабочих органов разделяют на шестеренные, пластинчатые и поршневые. По углу ротора с рабочими органами различают радиальные и аксиальные роторно-поршневые насосы. По механизму передачи движения радиально-поршневые насосы классифицируют на кулачковые и кривошипные, а аксиально-поршневые — с наклонным блоком и наклонным диском.
Роторные насосы могут быть выполнены с нерегулируемым и регулируемым рабочим объем и предназначены для работы как в режиме объемного насоса, так и в режиме объемного гидромотора (насоса-мотора) с реверсивным, нереверсивным направлениями потока.
В гидроприводах широко применяют обратимые аксиально-поршневые насосы, предназначенные для использования как в режиме насоса, так и в режиме гидромотора.
Основными параметрами насоса или гидромотора являются рабочий объем q, номинальное давление Pн и частота вращение nн, а производными — подача Qн и мощность Nн для насоса, расход рабочей жидкости Qм и крутящий момент М для гидромотора, а также полный КПД гидромашин h.
Теоретическая подача насоса или расход гидромотора пропорциональны рабочему объему и частоте вращения:
Q=q·n (1)
В действительности указанная пропорциональность отсутствует вследствие объемных потерь рабочей жидкости, поэтому действительная подача Q всегда меньше теоретической.
Объемные потери характеризуются внутренними перетечками рабочей жидкости в гидромашине из полости высокого давления (нагнетания) в полость низкого давления (всасывания) и наружными утечками через зазоры из корпуса по дренажному трубопроводу во всасывающую гидролинию или в бак. По мере изнашивания сопрягаемых деталей и увеличения зазора между ними объемные потери увеличиваются. Они также возрастают при повышении перепада давления и уменьшении вязкости рабочей жидкости. Следовательно: увеличение объемных потерь вызывает уменьшение объемного КПД hо, представляющего собой отношение действительной подачи насоса к теоретической:hо=Qн/Qт (2)
Тогда действительная подача
Qн=q·n·hо (3)
где q — рабочий объем насоса; n — частота вращения насоса.
При предварительных и приемочных испытаниях подачу, приведенную к частоте вращения насоса, расчитывают по формуле
Qн=Qизм·nн/nизм (4)
где nн — частота вращения, к которой праведна подача; nизм — частота вращения насоса, при которой измерялась подача Qизм.
При изменении подачи расходомерами коэффициент подачи следует определять так
KQ=a·ip /iн ; KQ=103 ·Qизм/(q·nизм) (5)
где a — коэффициент a=qp·iн/qн·ip1 (здесь qp — рабочий объем расходомера, м3; iн1 и iр1 — число импульсов на валахсоответственно насоса за один оборот); ip и iн — число импульсов соответственно на валах расходомера и насоса за время измерений.
Теоретическая мощность насоса или гидромотора
Nт=Qт·DР (6)
пропорциональна подаче (расходу) и перепаду давления на входе и выходе из гидромашины. Но если известны крутящий момент Мт и угловая скорость гидромашины, то Nт=Мт·wт.
Сопоставляя выражения теоретической мощности: находим крутящий момент на валу гидромашины:
Мт=Qт·DP/wт (7)
где DP=Р1—Р2 — перепад давления в подводящем и отводящем трубопроводах.
Мощность (Вт), нес я для привода насоса (или гидромотора) всегда больше теоретической мощности на величину потерь:
Nпр.н=DP·Qт/hн (8)
где DР — в Па, Q — в м3/с; (здесь hо — КПД, учитывающий внутренние перетечки рабочей жидкости из полости нагнетания в полость всасывания и наружные утечки из корпуса через зазоры в сопряженных деталях; hм — механический КПД, учитывающий потери, возникающие при вращении и перемещении рабочих деталей относительно друг друга; hг — гидравлический КПД, учитывающий потери давления, возникающие при движении рабочей жидкости по внутренним каналам гидрооборудования).
Полный КПД, определяется из отношения полезной мощности Nп=DR·Qн потребляемой, т. е.
hн = Nn/Nпр н (9)
Если измерен крутящий момент Мн, то КПД насоса определяют по формуле
в системе СИ
h=DР·Qн/2p·Мн·nн (10)
где DР — в Па; Qн — подача насоса, м3/сек; Мн — Н·м; nн — частота вращения насоса, об/сек.
Из сказанного следует, что КПД насоса можно определить следующим образом
Объемный КПД
hо=qp·np/qн·nн (11)
Гидромеханический КПД
hгм=qн·(Р1—Р2)/Mн·2p (12)
Полный КПД
h=hо·hгм (13)
где Мн — крутящий момент на валу насоса; Р1, Р2 — давление в напорной и всасывающей магистралях насоса.
Еще по теме НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ НАСОСОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
- 3.1. Понятие организации, организационного взаимодействия, организационной структуры
- «Внутрисемейный» хронотоп (шаблоны быта — уборка, стирка, уход за детьми и т. п.)
- 26.Предметы ведения местного самоуправления
- § 3. Основные правомочия конституционного права на объединение.